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熱帶ねったい

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したがえ遠征えんせい7えいExpedition 7軌道きどうじょうてき國際こくさいふとむなし觀察かんさつ颶風ぐふう莎貝なんじ(2003ねん)。したがえぶとそらてき景觀けいかん清楚せいそ熱帶ねったいてきとくてん包括ほうかつ風眼ふうがん周圍しゅういてきあめたい

熱帶ねったいtropical cyclone,TC[1]發生はっせいざいねつあずか亞熱帶あねったい地區ちく海面かいめんじょうてきせいたまきりゅう风暴),ゆかり水蒸氣すいじょうきひや凝結ぎょうけつ放出ほうしゅつ潛熱せんねつ發展はってん而出てきだんこころ结構。

慣用かんよう稱呼しょうこ

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習慣しゅうかんじょう不同ふどうてき地區ちく熱帶ねったい旋有不同ふどうてき称呼しょうこひと们称西北せいほく太平洋たいへいよう及其沿岸えんがん地區ちくれい中国ちゅうごくだい东南沿岸えんがん香港ほんこん澳門まかお臺灣たいわん朝鮮ちょうせん韓國かんこく日本にっぽんこしみなみ菲律宾等地とうちてき熱帶ねったい旋為「颱風たいふう」(英語えいごTyphoon),漢語かんごしょう颱風たいふうため颶風ぐふう」,而大西おおにしひろし東北とうほく太平洋たいへいよう及其沿岸えんがん地區ちくれい如:中西なかにし美國びくにぼく西にし中東ちゅうとう運河うんが以西いせい北地きたじてき熱帶ねったい旋则依强度きょうどたたえため熱帶ねったいてい氣壓きあつ熱帶ねったいふうある颶風ぐふう」(英語えいごHurricane)。气象がくうえのりただゆう中心ちゅうしん風力ふうりょくたちいたまいしょう118公里くりある以上いじょう颶風ぐふう程度ていどてき熱帶ねったい旋才かいかんむり以「颱風たいふうある颶風ぐふうとう名字みょうじ[2][3][4]

南半球みなみはんきゅうざい引致いんちあやまかいちゅう间會採用さいよう旋”(英語えいごCycloneいちさく熱帶ねったい旋”(Tropical Cycloneてき簡稱。きた印度いんどよう地區ちくれい如:ひがし印度いんど中東ちゅうとう運河うんが以東いとうみなみ地區ちくのり慣用かんよう旋風せんぷう ”(英語えいごCyclonic Storm)及相關そうかんぶんきゅう稱呼しょうこ熱帶ねったい旋。ゆうでん大利おおとしざい1920年代ねんだいある1930年代ねんだい以前いぜん曾稱當地とうちてき熱帶ねったい旋為「」(Willy willy[5]ただし大利おおとし氣象きしょうきょく否定ひてい[6]。按現こん大利おおとし氣象きしょうきょくてきよう規範きはん,“Willy willyゆびちりめく

熱帶ねったいてい氣壓きあつ

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熱帶ねったいてい氣壓きあつ英語えいごTropical Depression縮寫しゅくしゃT.D.これ熱帶ねったいてきいちしゅ中心ちゅうしん持續じぞく風力ふうりょくたちごとしょう41-62公里くりそく強風きょうふうきゅうてききゅうべつぞく強度きょうどさいじゃくてききゅうべつたいいちきゅうため低壓ていあつある熱帶ねったい擾動たいじょう一級由弱至強分別為輕度けいど颱風たいふうちゅう颱風たいふう強烈きょうれつ颱風たいふう[7]。它有ちょゆう組織そしきてきくもだん及雷暴雨ぼううたい,其表めん循環じゅんかん系統けいとう頗為顯現けんげんいち熱帶ねったいてい氣壓きあつ通常つうじょうぼつゆう風眼ふうがん缺乏けつぼう強烈きょうれつ旋所ていげんてき緊密きんみつ組織そしき形態けいたい

結構けっこう

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一個成熟的熱帶氣旋有以下的部分:

風眼ふうがん

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2005ねん9がつ3にちゆかり國際こくさいふとむなしところいたてき颱風たいふういろどりちょう

強烈きょうれつてき熱帶ねったい旋的たまきりゅう中心ちゅうしん沉氣りゅうはた形成けいせいいち風眼ふうがん內的天氣てんき通常つうじょう平靜へいせい無風むふうくも,甚至ゆう时会ゆう阳光(ただし海面かいめん可能かのう濤洶ゆう)。[8]風眼ふうがん通常つうじょうてい圓形えんけい直徑ちょっけいよし2公里くりいたり370公里くり不等ふとう[9][10]較弱てき熱帶ねったい旋的風眼ふうがん可能かのう中心ちゅうしん密集みっしゅうくもそう遮蔽しゃへい,甚至ぼつゆう風眼ふうがん結構けっこう

地面じめん低壓ていあつ

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熱帶ねったい旋的中心ちゅうしん接近せっきん地面じめんある海面かいめん部分ぶぶんいち低壓ていあつ地球ちきゅううみ平面へいめん上所かみところろくとく最低さいていてき氣壓きあつ(870hPa)ざい有紀ゆうきろく以來いらい最強さいきょうてき熱帶ねったい颱風たいふうやすしつちかえ(1979)中心ちゅうしんしょろくとくてき[11]

だんこころ

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熱帶ねったい旋的だんしめ空氣くうきたまきにょうちょ中心ちゅうしん旋轉せんてんじょうます過程かていちゅう水氣みずけ凝結ぎょうけつ釋放しゃくほう大量たいりょう潛熱せんねつねつのうざい中心ちゅうしん附近ふきん垂直すいちょくぶん佈。熱帶ねったい旋內かく高度こうど接近せっきん海面かいめん例外れいがいてき氣溫きおん旋外かこえだか[12]

中心ちゅうしん密集みっしゅうくもそう

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圍繞いじょう熱帶ねったい中心ちゅうしん旋轉せんてんてき密集みっしゅうくもそう通常つうじょうゆかりかみなりさんせいてき卷雲けんうん[13]

風眼ふうがん牆(あるしょうかべ

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一個北半球颶風的圖片
したがえぜんたま降雨こうう測量そくりょうえいGlobal Precipitation Measurement衛星えいせいすうよりどころちゅう顯示けんじ美國びくにたいそらそうしょざい2014ねん颶風ぐふう瑟的動畫どうがちゅう表示ひょうじ降雨こううりつ內部結構けっこう

包圍ほうい風眼ふうがんてきえんおけじょうてき風眼ふうがん牆,風眼ふうがん牆內對流たいりゅう非常ひじょう強烈きょうれつ,其雲そうてき高度こうどざい熱帶ねったい旋內通常つうじょう最高さいこうてき降水こうすいてき強度きょうど和風わふうりょくてき強度きょうどざい熱帶ねったい旋內也是最大さいだいてき強烈きょうれつてき熱帶ねったい旋有かべ置換ちかんしゅうさん生新せいしんてきそとかべがえだい內壁。[14]成因せいいんため熱帶ねったい旋眼かべがいかこえてき螺旋らせんたいじゅうぐみしかややややこう移動いどう竊取せっしゅりょうかべてき濕氣しっけ與能よのうりょうざい階段かいだん熱帶ねったい進入しんにゅうりょういちげんじゃくてき過程かてい在外ざいがいかこえしんてきかべ完全かんぜんだいきゅうかべ,如果環境かんきょう許可きょか熱帶ねったい旋會おもしん增強ぞうきょう[15]透過とうかしきほろなみ掃描かみなりたち以清すわえ觀測かんそくいた牆更しんしゅうちゅうてき熱帶ねったい出現しゅつげんそうじゅうかべ[14]如果熱帶ねったい旋眼かべ置換ちかんてき過程かてい較為あかりあらわさらしたがえ光和こうわべに外線がいせん衛星えいせいくも圖上ずじょう觀測かんそくいた

螺旋らせんたい

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螺旋らせんたいにょうちょ熱帶ねったい中心ちゅうしん運動うんどうてき雨雲あまぐもかみなり暴。ざい北半球きたはんきゅう螺旋らせんたいこうぎゃく時針じしん方向ほうこうにょう中心ちゅうしん運動うんどう螺旋らせんたいかいため地面じめんたいらい大風おおふう,而在ごとじょうあめたいあいだそくかい較為平靜へいせいざい接近せっきん陸地りくちてき熱帶ねったい旋,螺旋らせんたいちゅうかい形成けいせいりゅうめくふう[8]ようゆうじょう螺旋らせんたいてき熱帶ねったい旋一般較強及發展成熟;ただし也有やゆういち些“環狀かんじょう颶風ぐふうてき主要しゅよう特徵とくちょうぼつゆう螺旋らせんたい[16]

そとたまきりゅう

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所有しょゆう低壓ていあつ系統けいとうひとし需要じゅよう高空こうくう持續じぞく增強ぞうきょう熱帶ねったい旋的したがえ所有しょゆう方向ほうこう流出りゅうしゅつよしためさとおくりょくてき作用さよう熱帶ねったい旋的高空こうくうていはん旋式がいたまきりゅう地面じめんある海面かいめんてきふう強力きょうりょくこう旋轉せんてんずいちょ高度こうど上昇じょうしょうげんじゃく最終さいしゅう改變かいへん方向ほうこう。這個とくてん熱帶ねったい中心ちゅうしんてきだんこころ結構けっこうゆうせき所以ゆえん熱帶ねったい旋需よう垂直すいちょく風切かざきりへん微弱びじゃくてき環境かんきょう維持いじだんこころ結構けっこう才能さいのうのべぞく[17]

ふう暴線

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马来语名为Fenomesa Garis Badai[18]俗称ぞくしょうたい风尾、伪台风,也是热带气旋ちゅうてきだい气环りゅう一部分いちぶぶん风暴线扫到てき地区ちくかい强烈きょうれつ刮风降雨こうう扫到てき地区ちく则不かい强烈きょうれつ刮风降雨こうう[19][20]

天氣てんきゆう些烏くもたん暫的颳風なみ且下かたぶけぼん大雨おおあめ。此時てきちゅう颱風たいふうらくかつ (2022ねん)やめ經過けいかうみ太平洋たいへいよう

生成せいせい

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生成せいせいてき動力どうりょく

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ざい溫暖おんだんてき海洋かいようじょうとうみず汽冷しこりのう量的りょうてき釋放しゃくほうけいどうただしはん饋迴けん熱帶ねったい旋得以形成けいせい

美國びくに國家こっか大氣たいき研究けんきゅう中心ちゅうしん英語えいごNational Center for Atmospheric Researchてき科學かがく估計一個熱帶氣旋每天釋放5×1019いたり2×1020こげみみてきのうりょう[21]所有しょゆう人類じんるいてき發電はつでんおこりらいだか200ばい[21]あるとう於每20ふんかね引爆いち顆1000まんとんてきかくだん[22]

結構けっこううえらいせつ熱帶ねったい旋是いちゆかりくもふうかみなり組成そせいてききょがたてき旋轉せんてん系統けいとう,它的基本きほんのうりょうらいみなもとただしざい高空こうくうみずひやしこり汽化ねつてき釋放しゃくほう所以ゆえん熱帶ねったい旋可以被ためよし地球ちきゅうてき自轉じてん引力いんりょく支持しじてきいちきょがたてきねつりょく發動はつどう[23],另一方面ほうめん熱帶ねったい旋也なりいちしゅ特別とくべつてきちゅう尺度しゃくど對流たいりゅうふく合體がったい英語えいごMesoscale Convective Complex),不斷ふだんざい廣闊こうかつてきだん濕氣しっけりゅうらいげんじょう發展はってんよし為當ためとう水冷すいれいしこりゆう一小部分釋放出來的能量被轉化為どうのうみずてきひやしこり熱帶ねったい附近ふきんだか風速ふうそくてき原因げんいん[24]こう風速ふうそく其導致的てい氣壓きあつれい蒸發じょうはつ增加ぞうかつぎ而使さらてきみず汽冷しこりだい部分ぶぶん釋放しゃくほうてきのうりょう驅動くどうじょうます氣流きりゅう使つかいふう暴雲そうてき高度こうどじょうますしんいちかいひやしこり[21]

圖表ずひょう顯示けんじとう颶風ぐふう卡特さと颶風ぐふううららとう經過けいかぼく西にし哥灣,該區てき水溫すいおん下降かこう

熱帶ねったい旋因此能夠取得しゅとくあし夠的のうりょう自給自足じきゅうじそく,這是いちせいかいてき迴圈,使つかいどくただようだん濕氣しっけりゅう較高てき水溫すいおん維持いじ越來ごえくえつてきのうりょう便びんかい熱帶ねったい吸收きゅうしゅう。其他いんもとれい如空持續じぞく均衡きんこうぶん佈也かいきゅう予熱よねつたい旋能りょう地球ちきゅうてき自轉じてん使熱帶ねったい旋轉せんてんなみ影響えいきょう其路みち,這就さとおくりょくてき作用さよう綜合そうごう以上いじょう敘述,使つかい熱帶ねったい形成けいせいてきいんもと包括ほうかつ一個預先存在的天氣擾動、高水たかみずあつし濕潤しつじゅんてき空氣くうき在高ありだか空中くうちゅう相對そうたい較低てき風速ふうそく。如果適合てきごうてき環境かんきょう持續じぞく使つかい熱帶ねったい旋正はん饋的せい藉著大量たいりょうてきのうりょう吸收きゅうしゅうけいどう熱帶ねったい旋就可能かのう形成けいせい

深層しんそう對流たいりゅう作為さくい一種驅動力是熱帶氣旋與其他氣旋系統的主要分別,[25]いん为深层对りゅうざい热带气候地区ちくちゅう最强さいきょう所以ゆえん热带气旋だいざい热带地区ちく生成せいせいあい对地,ちゅう緯度いど旋的主要しゅようのうりょうらいみなもとただし大氣たいきちゅうてきやめ存在そんざいてき水平すいへい溫度おんどはしご[25]如果熱帶ねったい旋要維持いじ強度きょうど,就必須留ざい溫暖おんだんてき海面かいめんじょう使つかいただしはん饋機せいとく持續じぞくよし此,とう熱帶ねったい移入いにゅう內陸,強度きょうど便びんかい迅速じんそくげんじゃく[26]

とう熱帶ねったい經過けいかいちへん海洋かいよう,該處海域かいいきてき表面ひょうめん溫度おんどかい下降かこうしたがえ影響えいきょう熱帶ねったい後來こうらいてき發展はってん溫度おんどてき下降かこう主要しゅよういんため熱帶ねったい旋帶らいてき大風おおかぜ使海水かいすいこぼしたぎ海底かいてい較冷てき海水かいすいゆうじょう。較涼てき雨水あまみずてき下降かこうくもそうてき遮蔽しゃへい使海洋かいよう減少げんしょう吸收きゅうしゅう太陽たいようてき輻射ふくしゃ,也是表面ひょうめん海水溫かいすいおん下降かこうてき原因げんいん以上いじょういんもとしょう輔相なりかい使一大片海洋的表面溫度在幾天內急剧下降。[27]

大西おおにしひろししんじふうたいてき波動はどう——ざい盛行せいこうふうみちじょう移動いどうてきあい氣流きりゅう使大氣たいきへん穩定,熱帶ねったい旋因而有機會きかい形成けいせい

生成せいせいてき條件じょうけん

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热带气旋てき生成せいせい发展需要じゅようかいゆたかだい气环りゅう和大かずひろ气层三方面的因素结合[28]熱帶ねったい旋的のうりょうらい水蒸氣すいじょうき凝結ぎょうけつ放出ほうしゅつてき潛熱せんねつ。对于热带气旋てき形成けいせい条件じょうけんいたりいまなおざい研究けんきゅうなか完全かんぜん了解りょうかい。一般认为热带气旋的生成须具备6个条件じょうけんただし热带气旋也可能かのうざい这6个条件じょうけん不完全ふかんぜん备的じょう况下生成せいせい

  • 海水かいすいてき表面ひょうめん溫度おんどてい於攝26.5°,且水ふかしょう於50まい[29]这个温度おんどてき海水かいすい造成ぞうせいじょう层大气足够的稳定,いん而能维持对流かみなり暴。[30]
  • だい温度おんどずい高度こうど迅速じんそくくだてい。这容许せん释放,而这些潜热是热带气旋てきのうりょうらいげん[29]
  • しお湿しめてきそら气,ゆう其在对流层的中てきちゅう层。だい气湿润有利ゆうり于天气扰动的形成けいせい[29]
  • だい部分ぶぶん須在はなれ赤道あかみち超過ちょうか緯度いどてき地区ちく生成せいせいいやさとおくりょくてき强度きょうど不足ふそく以使吹向てい中心ちゅうしんてき风偏转并围绕其转动,环流中心ちゅうしん便びん不能ふのう形成けいせい[29]
  • 強的ごうてき垂直すいちょく風切かざきりへん,如果垂直すいちょく風切かざきりへんつよし熱帶ねったい旋對りゅうてき發展はってんかい阻礙,使つかい其正はん饋機せいのうけいどう[29]
  • 一個預先存在的且擁有環流及低壓中心的天氣擾動。[29]
  • ちゅう對流たいりゅうそうてき大氣たいき不能ふのうふと乾燥かんそう相對そうたい溼度必須ひっすだい於40~50ひゃくふんてん[29]

生成せいせいてき地点ちてん

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だい多数たすう热带气旋ざい熱帶ねったい地區ちくてき海洋かいよう形成けいせい熱帶ねったい气旋ざいぜんたま热带地区ちく现的かみなり暴活动区。

热带气旋ざい海水かいすい温度おんどだかてき地区ちく生成せいせい通常つうじょうざい27℃以上いじょう。它们ざい海洋かいようてき东部产生,こう西にしうつり动,并在うつり动的过程ちゅう增强ぞうきょう。这些けい统大部分ぶぶんざい南北なんぼく纬10いたり30形成けいせい,而有87%ざい20以内いない形成けいせいよしさとおくりょく给予并维热带气旋てき旋转,热带气旋鲜有ざいさとおくりょくさいじゃくてき南北なんぼくうち生成せいせい[31]ただし热带气旋也有やゆう可能かのうざい这个地区ちく形成けいせいれい如2001ねんてき熱帶ねったいふう暴画まゆ2004ねんてき熱帶ねったい旋阿耆尼

  • うえ乾燥かんそうてき陸地りくちかい减弱

よし溫帶おんたい旋或したがえふく熱帶ねったい轉成てんせい

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如果溫帶おんたいのう成功せいこうだつはなれほこさきめんなみ獲得かくとく部分ぶぶん熱帶ねったい旋的特性とくせい以被分類ぶんるいため亞熱帶あねったいれい2007ねん亞熱帶あねったいふう安德あんとくれつわかようゆうさら熱帶ねったい旋的特性とくせいさら以被分類ぶんるいため熱帶ねったい旋,れい2013ねん強烈きょうれつ熱帶ねったいふう暴桃しば

運動うんどう

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引導いんどう氣流きりゅう(駛流)

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熱帶ねったい旋的みち主要しゅよう受大尺度しゃくどてき引導いんどう氣流きりゅう影響えいきょう熱帶ねったい旋的運動うんどうぜん美國びくに國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしん主管しゅかんあまなんじ·どるらんかつ[32]博士はかせDr. Neil Frank形容けいようため葉子ようこ水流すいりゅうたいどう”。[33]

ざいみなみ北緯ほくい大約たいやく20左右さゆうてき熱帶ねったい主要しゅようかむふく熱帶ねったいだかあついち長年ながねんざい海洋かいようじょう維持いじてきこうあつてき引導いんどう氣流きりゅう引導いんどう而向西にしうつり,這樣よし東向こちむき西にしてき氣流きりゅうたたえためしんふう[33]ざい北大西洋きたたいせいよう熱帶ねったい旋會しんふうしたがえしゅう西岸せいがん引導いんどういたり勒比うみ北美きたみしゅう,而在東北とうほく太平洋たいへいよう熱帶ねったい旋會しんふう引導いんどう到達とうたつ太平洋たいへいよう中部ちゅうぶちょくいたり引導いんどう氣流きりゅうげんじゃく[34]東風こち區域くいき很多熱帶ねったい旋的前身ぜんしん[35]而在印度いんど洋和ひろかず西太平洋にしたいへいようふう暴的形成けいせい主要しゅよう熱帶ねったいごうたいふうそうてき變化へんか影響えいきょう相對そうたい於大おだい西洋せいよう東北とうほく太平洋たいへいよう東風こち形成けいせい熱帶ねったい旋的比例ひれい較小。[29]

さとおくりょく

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旋溫斯頓接近せっきんくび最高さいこう強度きょうどてききょうばんべに外線がいせん衛星えいせいくもよし於科さとおくりょく影響えいきょうふう暴以じゅん時針じしん方向ほうこう旋轉せんてん

さとおくりょく慣性かんせい系統けいとう空氣くうき流動りゅうどうため直線ちょくせん運動うんどうざい慣性かんせい系統けいとう地球ちきゅう自轉じてんため旋轉せんてん運動うんどうじょう移動いどう而產せいてきいちしゅ現象げんしょうりょくなみ真實しんじつ存在そんざい,而是たい於一個位在非慣性系統上觀察者而言,かいみとめため慣性かんせい系統けいとうてき行進こうしんみち發生はっせいへんうつりいん假想かそういち加速度かそくど,此加速度そくど上物じょうものたい質量しつりょう便びんなりためいち假想かそうりょく。雖然りょくただ需要じゅよう地球ちきゅう自轉じてん就可以產せい考慮こうりょ地球ちきゅうてき球體きゅうたい形狀けいじょう需要じゅよう加入かにゅういちあずか緯度いどゆうせきてき係數けいすう

其中ため緯度いどため角速度かくそくどよし地球ちきゅうじょうてきさとおく利加りか速度そくどため

其中vため地球ちきゅう自轉じてん速度そくどてき水平すいへい分量ぶんりょうよし此公しき可知かち緯度いどいよいよこうさとおく利加りか速度そくどいよいよだいざい赤道あかみちのりためれいいん此赤道上どうじょう通常つうじょうかい生成せいせい熱帶ねったい旋)。

りょくざい地球ちきゅうじょうてき特例とくれいしょうてん偏向へんこうりょくたい旋運動的どうてき影響えいきょう主要しゅようゆう兩個りゃんこ,一方面決定了氣旋系統的旋轉方式;另一方面則是決定氣旋的前進方向。

とう空氣くうき沿氣あつはしご進入しんにゅう低壓ていあつ中心ちゅうしんゆかり於大おだい流動りゅうどうあずか地球ちきゅう自轉じてん方式ほうしきてき差異さいかい使大氣たいき流動りゅうどう發生はっせい一定いってい程度ていどてきへんはなれざい北半球きたはんきゅうとう低壓ていあつ中心ちゅうしん以北いほくてき空氣くうき南移みなみうつしかいこうあずか地球ちきゅう自轉じてん相反あいはんてき方向ほうこう西方せいほうへんはなれ;其以南いなんてき空氣くうき北移きたうつしのりかいこう地球ちきゅう自轉じてんてき方向ほうこう東方とうほうへんはなれ,而南半球みなみはんきゅう空氣くうきへんはなれてき方向ほうこう相反あいはんよしためりょくあずか空氣くうきこう低壓ていあつ中心ちゅうしんてき速度そくどしょう垂直すいちょく,這便創造そうぞうりょう系統けいとう旋轉せんてんてき原動力げんどうりょく北半球きたはんきゅうてき旋逆時針じしん方向ほうこうてんどう南半球みなみはんきゅうてき旋則じゅん時針じしん方向ほうこうてんどう[36][37]

りょく也使系統けいとうざいぼつゆうきょう引導いんどう氣流きりゅう影響えいきょううつりこう兩極りょうきょく[38]熱帶ねったい旋向兩極りょうきょく旋轉せんてんてき部分ぶぶんかい受科りょく影響えいきょう輕微けいび增加ぞうかこう兩極りょうきょくてき分量ぶんりょう,而其こう赤道せきどう旋轉せんてんてき部分ぶぶんそくかい輕微けいび增加ぞうかこう赤道せきどうてき分量ぶんりょうざい地球ちきゅう上越じょうえつ接近せっきん赤道せきどうりょくかいえつじゃく所以ゆえんりょく影響えいきょう熱帶ねったい旋向兩極りょうきょくてき分量ぶんりょうかい較向赤道せきどうてき分量ぶんりょうためよし此,ざいぼつゆう其他引導いんどう氣流きりゅう抵消りょくてき情況じょうきょう北半球きたはんきゅうてき熱帶ねったい一般いっぱんかいこうきた移動いどう,而南半球みなみはんきゅうてき熱帶ねったい旋則かいこうみなみ移動いどう

すみどうりょう守恆もりつね

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りょく雖然決定けっていりょう旋轉せんてんてき方向ほうこうただし高速こうそく旋轉せんてんてき主要しゅよう動力どうりょく卻非りょく,而是すみどうりょう守恆もりつねてき結果けっか空氣くうきしたがえ遠大えんだい於氣旋範圍はんいてき區域くいき沿螺旋路みち运输いたてい氣壓きあつ中心ちゅうしんゆかり於旋转半径はんけい减小而角どうりょう不變ふへんいん此導致氣旋旋轉せんてんてき角速度かくそくどだい大地だいち增加ぞうか[39]

熱帶ねったい旋雲けいさいあかりあらわてき運動うんどうむかいちょ中心ちゅうしんてき,而角どうりょう守恆もりつね原理げんり也使外部がいぶ流入りゅうにゅうてき氣流きりゅうざい接近せっきんてい氣壓きあつ中心ちゅうしんてき時候じこうかい逐漸加速かそくとう氣流きりゅう到達とうたつ中心ちゅうしん後會こうかい開始かいし向上こうじょうこうそと流動りゅうどういん高層こうそうてきくもけい也會こうそと流出りゅうしゅつ)。這是げん於已けい釋放しゃくほう濕氣しっけてき空氣くうきざい高空こうくうしたがえ熱帶ねったい旋的“けむり囪”排出はいしゅつ[23]使つかいうすてき卷雲けんうんざい高空こうくう形成けいせいなみざい熱帶ねったい旋外旋轉せんてん,這些卷雲けんうん可能かのう就是熱帶ねったい來臨らいりんてきだいいち警號。[40]

じょりょう熱帶ねったい本身ほんみてき旋轉せんてんかくどうりょう守恆もりつね也影ひびきりょう旋的移動いどうみちてい緯度いど地區ちくてき地球ちきゅう自轉じてん半徑はんけい較大,いん此氣たい流動的りゅうどうてきへんうつり較小;高緯度こういど地區ちくてき地球ちきゅう自轉じてん半徑はんけい較小,所以ゆえん氣體きたい流動的りゅうどうてきへんうつり較大。這樣てき力量りきりょう也是熱帶ねったい旋在北半球きたはんきゅう往北移動いどう南半球みなみはんきゅう往南移動いどうてき原因げんいんいち

あずかちゅう緯度いど西風せいふうたいてき作用さよう

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つよ颱風たいふうほうあかね(2019ねんまとみち顯示けんじ其在日本にっぽん以東いとう海域かいいき轉向てんこう

とう熱帶ねったい旋移いた高緯度こういど,其圍繞いじょうふくこう活動かつどうてきみちかい高緯度こういどてき低壓ていあつしょ改變かいへんとう熱帶ねったい旋向兩極りょうきょくうつりきん低壓ていあつかい逐漸出現しゅつげんへん東向こちむきりょう,這是熱帶ねったい旋轉せんてんこうてき過程かていれい如一個正向西往亞洲大陸移動的颱風可能會因為中國或西伯さいはくとぎ上空じょうくう出現しゅつげん低壓ていあつ而逐やや轉向てんこう北方ほっぽうつぎ而加そく轉向てんこう東北とうほく擦過さっか日本にっぽんてき海岸かいがん颱風たいふう轉向てんこう東北とうほくよし為當ためとう其位於副だかきたえん引導いんどう氣流きりゅうしたがえ西にし往東。

藤原ふじわらこうおう

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藤原ふじわらこうおうあるたたえそう颱效おうゆび兩個りゃんこある距離きょりとおてき旋互しょう影響えいきょうてき狀態じょうたい往往おうおうかい造成ぞうせい熱帶ねったい移動いどう方向ほうこうある速度そくどてき改變かいへん藤原ふじわらこうおう常見つねみてき影響えいきょうあきら熱帶ねったい旋之あいだてき強弱きょうじゃく程度ていど不同ふどう而大致分ためりょうたねわか兩個りゃんこ熱帶ねったい旋有強弱きょうじゃく距,のり較弱しゃかいにょうちょ較強しゃてきがいかこえかん流作りゅうさく旋轉せんてん移動いどうざい北半球きたはんきゅうためぎゃく時針じしん旋轉せんてん南半球みなみはんきゅうそくじゅん時針じしん旋轉せんてん),ちょくいた兩者りょうしゃ距離きょりだいいた藤原ふじわらこうおう消失しょうしつあるいた兩者りょうしゃ合併がっぺいためどめ。如果兩個りゃんこ熱帶ねったい旋的強弱きょうじゃくのりかい以兩しゃれんせんてき中心ちゅうしんため圓心えんしん共同きょうどうにょうちょ這個圓心えんしん旋轉せんてんちょくいたゆう其他てき天氣てんき系統けいとう影響えいきょうある其中いちげんじゃくためどめ[41]

快速かいそく增強ぞうきょう

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うみだかせいざい快速かいそく增強ぞうきょう

美國びくに颶風ぐふう研究けんきゅう中心ちゅうしんたい於快そく增強ぞうきょうてき定義ていぎざい24しょう內,熱帶ねったい旋的持續じぞく最大さいだい風速ふうそく增加ぞうか超過ちょうか30せつ(35えいさとごとしょう;55公里くりごとしょう[42]

熱帶ねったい旋的快速かいそく增強ぞうきょう需要じゅよう以下いかいく條件じょうけんてき配合はいごう海面かいめん溫度おんど非常ひじょうてき溫暖おんだん接近せっきん甚至超過ちょうか30 °C, 86 °F),海面かいめん相當そうとう深度しんどてきみずかえよう維持いじ溫度おんど,以避めんいんため波浪はろう造成ぞうせい較深しょ冷水れいすいてき對流たいりゅう风切变不能ふのうふとだか,风切变太だかかい破壞はかい熱帶ねったい旋內てき對流たいりゅう循環じゅんかんざい对流层うえてきはん气旋也需よう存在そんざいわかかなめさんせい非常ひじょうひくてき氣壓きあつざい風眼ふうがんしょてき空氣くうき需要じゅよう快速かいそくてきじょうます上方かみがたてきはん气旋ゆうじょ於風眼中がんちゅうてき空氣くうき有效ゆうこうてき快速かいそくじょうます[43]

とう

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とう陆”てきかんかたてい义是风暴てき中心ちゅうしん(环流てき中心ちゅうしん,而非边缘)えつ海岸かいがん线,ただしざい热带气旋とう陆前すうしょう时,沿岸えんがんない地区ちくやめかいゆう风暴てきじょう况。よし为热带气旋风りょく最强さいきょうてき位置いち不在ふざい中心ちゅうしんそく使つかい热带气旋ぼつゆうとう陆,陆地じょう可能かのうかん受到其最强的ごうてき风力。[42]

消散しょうさん

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消散しょうさん原因げんいん

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2005ねん大西洋たいせいよう颶風ぐふうてき熱帶ねったいふう暴富らんかつりん。該風暴的きょう對流たいりゅう強烈きょうれつてき垂直すいちょく風切かざきりへんきりはなれ

热带气旋一般在以下情况减弱消散,ある丧失热带特性とくせい

  • 移入いにゅう陸地りくちよしためしつ維持いじのう量的りょうてき溫暖おんだん海水かいすい,而迅そくげんじゃく消散しょうさん絕大ぜつだい部分ぶぶんてき強烈きょうれつ熱帶ねったい旋登りく一至兩天即變成組織鬆散的こう熱帶ねったいただし如果のう夠重しんうつりいた溫暖おんだんてきようめんじょう,它們可能かのうかいじゅうしん發展はってんうつり經山おけよざんてき熱帶ねったい旋可以在短期たんき內迅そくげんじゃく
  • ざい同一どういつ海面かいめんじょう滯留たいりゅうひさこぼしおこしかい平面へいめん30めーとる以下いか較涼海水かいすい熱量ねつりょう吸乾,使つかい表面ひょうめん水溫すいおん下降かこう無法むほう維持いじ強度きょうど熱帶ねったい旋因而減じゃく[44]
  • 移入いにゅう水溫すいおんてい於26攝氏せっしてき海洋かいよう,這會使熱帶ねったい旋失其特せい中心ちゅうしん附近ふきんてきかみなり暴和だんこころ結構けっこう),げんじゃくため低壓ていあつ。這是東北とうほく太平洋たいへいよう熱帶ねったい消散しょうさんてき主因しゅいん[45]
  • ぐうじょう強烈きょうれつ垂直すいちょく风切变對流たいりゅう組織そしき破壞はかい
  • あずか西風せいふうたいてき作用さようれい如與鄰近てきほこさきめん融合ゆうごう,這使熱帶ねったい旋轉せんてんため溫帶おんたい,這個過程かていかい持續じぞくいちいたりさんにちざい這段期間きかんてき熱帶ねったい旋會逐漸なりためこう熱帶ねったい[46]ただし就算熱帶ねったい完成かんせい轉化てんか,很多時候じこう它們仍能維持いじ熱帶ねったいふう暴的風力ふうりょく一定いってい程度ていどてき降水こうすいざい太平洋たいへいよう大西洋たいせいようゆかり熱帶ねったい旋轉せんてん而成てき溫帶おんたい旋有風力ふうりょくかいたちいた颶風ぐふうてき水平すいへい嚴重げんじゅう影響えいきょう美國びくに西岸せいがんあるおうしゅう2014ねんてき颱風たいふう鸚鵡おうむ就是這樣てきいちれい
  • じゃくてき熱帶ねったい旋被另一低壓ていあつ影響えいきょう,受破壞はかい而成ため旋性かみなり暴,ある另一個較強的熱帶氣旋吸收。

人工じんこう消散しょうさん

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美國びくにてき試驗しけん

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ざい1940いたり1970年代ねんだい美國びくに政府せいふ曾嘗ためし人工じんこうてき方式ほうしき使熱帶ねったい旋減じゃく。这一方案ほうあんゆかり欧文おうぶん·ろう缪尔提出ていしゅつよう飞机ざいたい风适とう部位ぶい大量たいりょう播撒碘化银ひとし催化剂使つかい熱帶ねったい螺旋らせんくもたいてき水分すいぶん過度かどひや卻,れい內部牆崩塌而くだてい其強说服りょう美国びくに通用つうよう美国びくに陆军通信つうしんへい美国びくにそら美国びくにかいざい1947ねん合作がっさく进行だい一个人工影响飓风的实验“まきうん计划えいProject Stormfury#Project Cirrus”。ただし结果,受人工じんこうかげ响,原本げんぽんただしざい远离美国びくにだい陆的飓风えい1947 Cape Sable hurricane突然とつぜん转头こう西にし,并在佐治さじ亚州みなみ卡罗らい纳州とう陆,酿成りょうきょだい灾祸,引起こう强烈きょうれつ满。[47]过由於在1952ねんまたゆう另一氣象きしょう系統けいとう相似そうじみち移動いどうなみ且有證據しょうこ顯示けんじ該風暴在施行しこう人工じんこうげんじゃくまえやめ有路ありじみち變動へんどうあとぞう相關そうかん法律ほうりつ訴訟そしょういん終止しゅうしただしまたしるべ相關そうかん實驗じっけん暫停りょうじゅういちねん[48]1963ねん美国びくにいち实行“きょう飙计划”。试验じん员根すえかく动量守恒もりつね定律ていりつ”,よう飞机ざいだい风的不同ふどう部位ぶい撒播さっぱ碘化银、尿素にょうそ水滴すいてきとう催化剂,结果使だい风眼扩大りょう6-7ばいしゅう围风そく也随减弱。1969ねん8がつ18にち美国びくに颶風ぐふうまゆずみえいHurricane Debbie (1969)てき试验效果こうかさら为显ちょ撒播さっぱ催化剂后,最大さいだい风速よし50めーとる/びょうくだいた35めーとる/びょう,减少りょう30%,ただしざい人工じんこうげんじゃく,該颶ふうてき強度きょうど很快便びん恢復かいふく[47]

ため避免可能かのう發生はっせいてき意外いがいざい及後てきけいえいProject Stormfuryなかけい劃指引限せいただのうたいざい48しょう內有10%以下いかりつのぼりりく有人ゆうじん居住きょじゅうてき土地とちてき熱帶ねったい試行しこう人工じんこうげんじゃくまたただのう選擇せんたく於飛いたこれしょ而強またいたるいたゆう較完せいかべてき熱帶ねったい旋來はかこころみいん而大だい減少げんしょうりょう此後可能かのうてき實驗じっけんふう暴數

ざい1970年代ねんだいゆかり於在大西おおにし洋洋ようようめんきょう試驗しけんてきふう數量すうりょうふとしょう美國びくに氣象きしょうきょく考慮こうりょざい其他よう進行しんこう同類どうるい試驗しけんただし受到政治せいじとういんもと影響えいきょう相關そうかん試驗しけんなみ進行しんこう

另外,ゆかり觀察かんさつ設備せつび進步しんぽにん們在1960年代ねんだい後期こうき發現はつげんりょう人工じんこうげんじゃくてき原理げんり事實じじつじょう經歷けいれきりょうかべ置換ちかん過程かていなみざい1980年代ねんだい初期しょきしょうじつ變化へんかかいざい較強てき熱帶ねったい自然しぜん發生はっせいなみざい同期どうき於眼かべ發現はつげん大量たいりょう冰晶,原因げんいんためふう暴眼かべてきじょうます氣流きりゅう不足ふそく以如理論りろんしょゆびてきさま防止ぼうしすいたまゆい冰或變成へんせいたま降下こうかけい劃因此於1983ねん終結しゅうけつ

衍生こう
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ざいNOAA尝试气旋あらため变路みち以后,政治せいじ们担こころ它会变成气象武器ぶきれい菲律宾いち热带气旋ようNOAAてき方法ほうほう使消散しょうさんあるものあらため变路みち这个气旋可能かのうかいじゅうしん生成せいせいしかきさき袭击ちゅう人民じんみん共和きょうわこくあるものこれちゅう华民こくあさ民主みんしゅぬし人民じんみん共和きょうわこくだい韩民こく日本にっぽんとう国家こっか,从而导致国家こっか间的政治せいじ冲突。[49]

其他方案ほうあん

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其他曾被提出ていしゅつてき人工じんこうげんじゃく熱帶ねったい旋的方案ほうあん包括ほうかつ

  • 以巨だいてき冰塊くだてい熱帶ねったい旋所經過けいか海面かいめんてき海水溫かいすいおん
  • ざい風眼ふうがん結構けっこう形成けいせいてき初期しょきこう其丟大量たいりょう冰塊以吸收きゅうしゅう熱帶ねったい放出ほうしゅつてき潛熱せんねつ阻止そし潛熱せんねつ轉化てんかためどうのう
  • 抑制よくせい蒸發じょうはつてき物質ぶっしつ(如薄膜うすまくくつがえぶた海洋かいよう
  • せいづくりてい压区,使つかいだい风移こう这个てい压区;
  • 海上かいじょう风电场削じゃくだい

ただし這些方案ほうあんめんたいいち問題もんだい熱帶ねったい旋的體積たいせきふとし大使たいし它們なん實行じっこう[47][50]

影響えいきょう

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まけめん影響えいきょう

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2005ねん颶風ぐふう卡特さと吹襲てき美國びくにみつ西にし西にししゅうかくなんじおっととく

成熟せいじゅくてき熱帶ねったい釋放しゃくほうてきこうりつたち6x1014かわら[21]ざい海上かいじょうてき熱帶ねったい旋引おこり滔天とうてんきょなみ狂風きょうふう暴雨ぼううゆうかいれいせんせき沉沒,國際こくさいこううん影響えいきょうただし熱帶ねったい旋以のぼりりく陸地りくちしょ造成ぞうせいてき破壞はかい最大さいだい主要しゅようてき直接ちょくせつ破壞はかい包括ほうかつ以下いかさんてん

  • 大風おおかぜ颶風ぐふうきゅうてきふう力足ちからあし損壞そんかい以至摧毀陸地りくちじょうてき建築けんちくはし樑、車輛しゃりょうとう特別とくべつざい建築けんちくぶつぼつゆうかたてき地區ちく造成ぞうせい破壞はかいさらだい大風おおふうまた以把ざつぶつ吹到はんそら使つかい戶外こがい環境かんきょう變成へんせい非常ひじょう危險きけん周圍しゅういまた可能かのうさんせい焚風あるりゅうめくふう
  • ふう暴潮いんため熱帶ねったい旋的ふう及氣あつ造成ぞうせいてき水面すいめんじょうます以淹ぼつ沿海えんかい地區ちく,倘若てき天文てんもん高潮こうちょう危害きがいさらだいふう暴潮往往おうおう熱帶ねったい各種かくしゅ破壞はかいちゅうだつ生命せいめい最多さいたてき。(注意ちゅういふう暴潮ゆうべつ海嘯つなみふう暴潮(英語えいごStorm surgeふう暴的てい氣壓きあつ及狂ふうしょ引發てき持續じぞくせいきょなみ海嘯つなみ英語えいごTsunami海底かいてい地震じしん所產しょさんせいてきたん漸進ぜんしんしききょなみなみこう陸地りくち沿岸えんがん過去かこ。)
  • 暴雨ぼうう熱帶ねったい旋可以引おこり持續じぞくてき倾盆大雨おおあめあずか西南せいなんふう交互こうごさんせい西南せいなん氣流きりゅうあるあずか東北とうほくふう交互こうごさんせいきょうともこうおう使つかい雨量うりょうばいざいやまてきあめぜいさらだいなみ可能かのう引起河水こうすい氾濫はんらん土石流どせきりゅう及山どろかたぶけ瀉。

熱帶ねったい旋也ためとう陸地りくち造成ぞうせい若干じゃっかん間接かんせつ破壞はかい包括ほうかつ

  • 疾病しっぺい熱帶ねったい旋過所帶じょたいらいてき積水せきすい,以及下水道げすいどうしょ受到てき破壞はかい可能かのうかい引起流行りゅうこうびょう[51]
  • 破壞はかいもとけん系統けいとう熱帶ねったい可能かのう破壞はかい道路どうろ,輸電設でんせつほどこせとうとう,阻礙救援きゅうえんてき工作こうさく
  • 農業のうぎょうふうあめ可能かのう破壞はかいぎょ農產物のうさんぶつ引致いんち糧食りょうしょくたんかけ
  • 盐风:海水かいすいてき盐分ずいちょ热带气旋引起てききょなみ带到陆上,ざい农作物的ぶってきかのうめん导致农作ぶつ枯萎,ざい电缆じょう可能かのう引起电。[52]
  • きょう季候きこうふう寒流かんりゅうある大陸たいりくはん旋強とう熱帶ねったい旋遇じょう相當そうとう強烈きょうれつてき大陸たいりく寒流かんりゅう兩者りょうしゃあいだてき氣壓きあつはしご增加ぞうか後者こうしゃかい吸收きゅうしゅう熱帶ねったい旋的のうりょう使つかい寒流かんりゅう增強ぞうきょう

1987ねん11月いたり12がつあいだ西太平洋にしたいへいようてき颱風たいふうはちすざい南中なんちゅうこくうみ北部ほくぶぐうじょう當時とうじさい強烈きょうれつてき西伯さいはくとぎ寒流かんりゅうきた風潮ふうちょう),使つかい香港ほんこんてき氣溫きおんよし攝氏せっし26急速きゅうそく下降かこういたり8そう香港ほんこん氣候きこう觀測かんそく史上しじょう最大さいだいてき24しょうくだぬるろく[53]しるべ冬季とうきひさげ降臨こうりん

正面しょうめん影響えいきょう

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雨水あまみず

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熱帶ねったい旋所造成ぞうせいてき人命じんめい損失そんしつ無法むほう估量てきただし熱帶ねったい旋亦ためいぬいひでり地區ちくたいらい重要じゅうようてき雨水あまみずしょう地區ちくてき每年まいとし雨量うりょうちゅうてき重要じゅうよう部分ぶぶん熱帶ねったい旋。れい東北とうほく太平洋たいへいようてき熱帶ねったい旋為いぬいひでりてきぼく西にし美國びくに西南せいなんたいらい雨水あまみず[54]缓解中国ちゅうごく长江ちゅうゆう地区ちくてきふくひでり日本にっぽん甚至ぜんとしきんはんてき雨量うりょう熱帶ねったい旋。[55]

熱量ねつりょう平衡へいこう

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熱帶ねったい旋亦維持いじぜんたま熱量ねつりょうどうりょう平衡へいこうぶん佈的いち重要じゅうようせい熱帶ねったい旋把太陽たいよう投射とうしゃいた熱帶ねったいてん化成かせい海水かいすい熱量ねつりょうてきのうりょうおびいたちゅう緯度いど接近せっきん極地きょくちてき地區ちく[56]熱帶ねったい旋亦作為さくい一強烈渦旋擾動,赤道せきどうしょせきそんてき東風こちかくどうりょう輸送ゆそう往中緯度いど地區ちくてき西風せいふうたい內。

げんてい污染

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熱帶ねったい旋強勁的風力ふうりょく以吹散だか污染地區ちくてき染物そめものげんけいだか污染地區ちくてき污染程度ていど

觀測かんそくあずかあずかほう

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ざい颶風ぐふうもぐさ斯多なんじ螺旋らせんたい內的落景しょく,於海拔かいばつ7,000呎拍

觀測かんそく

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觀測かんそく強烈きょうれつてき熱帶ねったい旋一直以來對人類都是一個很大的挑戰。よしため它們主要しゅようざい海洋かいようじょう活動かつどう陸上りくじょうてき氣象きしょう站大おお不能ふのう提供ていきょう實測じっそくすうよりどころざい地面じめんてき觀測かんそく一般只有當熱帶氣旋經過島嶼或沿岸地區才有可能。ただし就算熱帶ねったい接近せっきん氣象きしょう站,氣象きしょう站也一般只能提供風暴較外圍的實時數據,いんため如果とう強烈きょうれつてきふう暴過於接近せっきん氣象きしょう站的かんはかしつらえほどこせかい強風きょうふう摧毀。

はいゆう氣象きしょうかんはか設備せつびてき偵察ていさつ也會往熱たい旋的中心ちゅうしんひっさげ實測じっそくすうよりどころざい大西洋たいせいようとう熱帶ねったい出現しゅつげん美國びくに政府せいふかい定時ていじ派遣はけん偵察ていさつさくかんはか[57]這些偵察ていさつ配備はいび直接ちょくせつかずはるかかん裝置そうち讀取よみと讀數,かえゆうとう落送てき設備せつびりょう高空こうくうかずかい平面へいめんてき風速ふうそく氣壓きあつ溫度おんど濕度しつど

ざい2005ねん,一架無人駕駛的偵察機被派往監測熱帶風暴奧菲利亞。無人むじん偵察ていさつ往更ひくてき高度こうどかんはかふう暴而不用ふよう擔心てき安全あんぜん[58]

美國びくに國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしんてきすう值模しきたい大西洋たいせいよう熱帶ねったいふう暴和颶風ぐふうあずかほうてき每年まいとし平均へいきん誤差ごさかず值預ほうたい熱帶ねったい旋路みちてき誤差ごさしたがえ1970年代ねんだい開始かいしていげん下降かこう趨勢すうせい

ざい世界せかい其他地區ちくなみぼつゆう偵察ていさつかんはかふう暴。遠洋えんよう熱帶ねったい旋的みち主要しゅようしたがえ氣象きしょう衛星えいせいはく,一般每半小時或四分一小時更新的可見光和紅外線衛星えいせいくもつい蹤;強度きょうどそく透過とうかとく沃夏かつ分析ぶんせきほうしたがえくもひょう估。とうふう接近せっきん沿岸えんがん地區ちく陸地りくちうえごとぶんかね更新こうしんてき勒雷たちかい圖像ずぞう便びんたい熱帶ねったい旋的定位ていいふんえんじ重要じゅうようかくしょく[59]

あずかはか

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かく海域かいいき世界せかい氣象きしょう組織そしきかんはか機構きこう[60]
海域かいいき 區域くいきせんせめ氣象きしょう中心ちゅうしんある
熱帶ねったい警報けいほう中心ちゅうしん
北大西洋きたたいせいよう 美國びくに國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしん
東北とうほく太平洋たいへいよう 美國びくに國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしん
きた太平洋たいへいよう中部ちゅうぶ ちゅう太平洋たいへいよう颶風ぐふう中心ちゅうしん
西北せいほく太平洋たいへいよう 日本にっぽん氣象廳きしょうちょう
きた印度いんどよう 印度いんど氣象きしょうきょく
西南せいなん印度いんどよう ほうこく氣象きしょうきょくとめあまひろしとう
みなみ及西南太平洋みなみたいへいよう 斐濟氣象きしょう
新西しんにしらん氣象きしょう
ともえぬのしんいく內亞氣象きしょう
澳洲氣象きしょうきょく
東南とうなん印度いんどよう 澳洲氣象きしょうきょく
代表だいひょう熱帶ねったい警報けいほう中心ちゅうしん

熱帶ねったい旋的移動いどう受外りょく影響えいきょう所以ゆえんようじゅんかくあずかはか其路みち便びんよう知道ともみち鄰近てきだかあつ低壓ていあつ系統けいとうてき位置いち強度きょうど,以及它們しょうかい如何いか改變かいへんなみ影響えいきょう熱帶ねったい旋。ゆかりちょうきゅう電腦でんのう精密せいみつてき情景じょうけい模擬もぎ軟體組成そせいてき電腦でんのうすう值模しき,就能夠透過とうか電腦でんのう模擬もぎ做到かず天氣てんきあずかほうしたがえ而預はか熱帶ねったい旋的みち結合けつごう這些すう值模しきあずか人類じんるいたい影響えいきょう熱帶ねったい旋外りょくてき認識にんしき,以及氣象きしょう衛星えいせい其他感應かんおうきんすう十年來科學家對熱帶氣旋路徑預測的準確率正逐漸提高;[61]ただし科學かがく表示ひょうじいんため氣象きしょう學界がっかいたい影響えいきょう熱帶ねったい發展はってんてきいんもと了解りょうかい仍未全面ぜんめん所以ゆえん們對於預はか熱帶ねったい旋的強度きょうど較沒ゆう把握はあく[62]

あずかほう中心ちゅうしん

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現時げんじ世界せかいじょう共有きょうゆうろく區域くいきせんせめ氣象きしょう中心ちゅうしん英語えいごRegional Specialised Meteorological Centre,簡稱RSMC),這些組織そしきせめつい所屬しょぞく區域くいき內的熱帶ねったい旋並發出はっしゅつ熱帶ねったい旋公ほう警告けいこく;另外かえゆう五個熱帶氣旋警報中心(英語えいごTropical Cyclone Warning Centre,簡稱TCWCため較小てき地區ちく提供ていきょう訊。[63]ただし區域くいきせんせめ氣象きしょう中心ちゅうしん熱帶ねったい警報けいほう中心ちゅうしんただ一向大眾發佈熱帶氣旋消息的機構,れい美國びくにてき聯合れんごう颱風たいふう警報けいほう中心ちゅうしんかいため除北のぞききた大西洋たいせいようがいぜんたまてき熱帶ねったい旋作出發しゅっぱつ佈;中國ちゅうごく氣象きしょうきょく也會ため國際こくさいかわにちせん以西いせいてききた太平洋たいへいようてき熱帶ねったい旋作出發しゅっぱつ佈;拿大颶風ぐふう中心ちゅうしんかいため影響えいきょう拿大てき熱帶ねったい旋或熱帶ねったい旋的殘餘ざんよ發出はっしゅつ公報こうほう

盛行せいこう地區ちく

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主要しゅようげん

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よし1985ねんいたり2005ねん期間きかん生成せいせいてき所有しょゆう熱帶ねったい旋路みち國際こくさい變更へんこうせん以西いせいきた太平洋たいへいよう生成せいせいりょう最多さいたてき熱帶ねったい旋;而南美みなみしゅう東西とうざいりょうきし東南とうなん太平洋たいへいよう及南大西洋たいせいようのりいく乎完ぜんぼつゆう熱帶ねったい活動かつどう

いく所有しょゆうてき熱帶ねったい旋都ざい赤道あかみち南北なんぼく30緯度いど以內てき範圍はんい生成せいせいとう中大ちゅうだいやく87%ざいみなみ北緯ほくい20內。よしためてんへんうつりりょく弱小じゃくしょうてき關係かんけいみなみ北緯ほくい10以內形成けいせい熱帶ねったい旋的機會きかい較少,ただしなみ罕見,れきらいさい接近せっきん赤道せきどうてき熱帶ねったい出現しゅつげん於2004ねん11月ざいきた印度いんどよう形成けいせいてき旋阿耆尼だい二接近赤道的熱帶氣旋出現於2001ねん12月そこてき熱帶ねったいふう暴畫まゆざいしん坡和らい西にしあいだよし東向こちむき西にし穿ほじえつなりため有紀ゆうきろく以來いらいだい一個侵襲新加坡的颱風[らいみなもと請求せいきゅう]


地球ちきゅう每年まいとし平均へいきんゆう80熱帶ねったい生成せいせい主要しゅよう產地さんちゆう

  • きた太平洋たいへいよう西部せいぶ
包括ほうかつ南海なんかい影響えいきょう地區ちく包括ほうかつ中國ちゅうごく南岸なんがん東岸とうがん臺灣たいわん香港ほんこん澳門まかお菲律まろうど日本にっぽんこしみなみ韓國かんこく朝鮮ちょうせん太平洋たいへいよううえかくしま,偶爾あいだ中也ちゅうや以越中南なかみなみ半島はんとうあるうまらい半島はんとう影響えいきょうりょうこくはるうまらい西にししんしるしあまもんこたえばばしゅう北部ほくぶたいこく印度いんど東岸とうがんはじめひしげあるこし朝鮮半島ちょうせんはんとう日本にっぽん列島れっとう影響えいきょうにわかまと遠東とおひがし地區ちく每年まいとし西北せいほく太平洋たいへいよう生成せいせいてき熱帶ねったい旋佔ぜんたまやくさんふんいち中國ちゅうごくてき沿岸えんがんぜんたま最多さいた熱帶ねったい旋登りくてき地方ちほう平均へいきん每年まいとしゆう7个左みぎてき热带气旋とう中国ちゅうごく沿海えんかい[64][65]每年まいとし也有やゆう六至七個熱帶氣旋登陸菲律賓。[66]
  • きた太平洋たいへいよう東部とうぶ
だい二多生產熱帶氣旋地區,影響えいきょう地區ちく包括ほうかつぼく西にし沿岸えんがんなつたけしえびす太平洋たいへいよう上島うえじまこく,罕有情況じょうきょう影響えいきょうしもぶくあま,及ちゅうしゅうてき北部ほくぶ地區ちく美國びくに西部せいぶとう
  • 北大西洋きたたいせいよう
だいさんただしよしため包括ほうかつ勒比うみぼく西にし哥灣とう人口じんこう眾多てき地方ちほう所以ゆえんさら常見つねみ新聞しんぶんしょうため颶風ぐふう每年まいとし生成せいせいすう目差まなざし距很だいよしいちいたり超過ちょうか20不等ふとう每年まいとし平均へいきん大約たいやくゆう10生成せいせい[67]主要しゅよう影響えいきょう美國びくに東岸とうがん及墨西にし哥灣沿岸えんがん各州かくしゅうぼく西にし及加勒比うみ各國かっこく間中まなか影響えいきょうたちゆだね內瑞ひしげ拿大2005ねんてき飓风ぶんさら以熱たいてい氣壓きあつてき強度きょうどのぼりりく西にしはんきば[68]ゆう纪录以来いらいだいいち个登陆伊比いびとし亚半岛てき热带气旋[69]2017ねん強烈きょうれつ颶風ぐふうおく菲利雅則まさのり有史ゆうし以來いらいざい大西洋たいせいようさいひがし形成けいせいてき热带气旋,甚至直接ちょくせつおかせかさね高緯度こういどてきあいなんじらん英國えいこく
  • 南太平洋みなみたいへいよう西部せいぶ
主要しゅよう影響えいきょう大利おおとし北部ほくぶ大洋たいようしゅう各國かっこく,雖數量すうりょう主要しゅようしょうため旋,ゆう可能かのう影響えいきょう大利おおとし南部なんぶひも西にしらん[らいみなもと請求せいきゅう]
  • きた印度いんどよう
包括ほうかつはじめひしげわんおもねひしげ伯海はっかい主要しゅようざいはじめひしげわん生成せいせいきた印度いんどようてきふうゆう兩個りゃんこ巔峰:いちざいふう開始かいしまえてき4がつ5がつ,另一個在季風結束後的10がつ11がつ[70]影響えいきょう印度いんどはじめひしげ斯里らんたいこくはるともえはじめ斯坦とうくにゆうさらかい影響えいきょうおもねひしげはく半島はんとう中國ちゅうごく西藏とりぞう雲南うんなん地區ちく,另外此路せんかい嚴重げんじゅう影響えいきょう澳洲往歐しゅうてきちょうほど
  • みなみ印度いんどよう東部とうぶ
影響えいきょうしるしあま大利おおとし西部せいぶ,以及ぶん佈於印度いんどようてき島國しまぐに
  • みなみ印度いんどよう西部せいぶ
主要しゅよう影響えいきょううまいたる斯加莫桑かつもうさともとめとめあまひろしとうひろしくわあま肯亞等地とうち[71]

罕見げん

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熱帶ねったいふう暴畫まゆてき衛星えいせいくも它的結構けっこうかんせい

以下いか地區ちく海洋かいよう很少かい生成せいせい熱帶ねったい旋:

  • みなみ大西洋たいせいよう
よし於較ひくてき海水溫かいすいおん強烈きょうれつてき垂直すいちょく風切かざきりへんいたりいまただ曾發現有げんゆう五個熱帶氣旋在南大西洋形成,比較ひかく著名ちょめいてき吹襲ともえ西にしてき旋卡とう琳娜
  • 東南とうなん太平洋たいへいよう
該區いんため強烈きょうれつてき垂直すいちょく風切かざきりへんいたりこんゆうはつ現有げんゆう熱帶ねったい生成せいせいただゆう2017-2018ねん南太平洋みなみたいへいよう熱帶ねったい旋季なかてきふく熱帶ねったいふう暴Lexi較出めい
  • 地中海ちちゅうかい
よし地中海ちちゅうかいしょ地方ちほう溫帶おんたいじょう該地てき夏季かき比較ひかく乾燥かんそう降雨こううしょう地中海ちちゅうかい氣候きこう),所以ゆえんただゆう少數しょうすう熱帶ねったい旋曾けい形成けいせい[らいみなもと請求せいきゅう]れい如:熱帶ねったいふう暴羅なんじおっと颶風ぐふうひだりともえ颶風ぐふう肯德莎
  • 高緯度こういど地區ちく
てい水溫すいおん長期ちょうき強烈きょうれつてき垂直すいちょく風切かざきりへん使熱帶ねったい旋難以生成せいせい颶風ぐふうゆうざいきょく罕見てき情況じょうきょう仍會ゆう颶風ぐふうおかせかさね,如2005ねんおかせかさね西にしはんきばてき颶風ぐふうぶん2017ねんおかせかさねあいしからんかず英國えいこくてき颶風ぐふうおく菲利みやび
  • 十分じゅうぶん接近せっきん赤道せきどうてき海域かいいき
赤道あかみち地区ちく偏向へんこうりょく较小,なん形成けいせい熱帶ねったい旋的旋轉せんてん動力どうりょくれい如在2001ねん影響えいきょうしんてき熱帶ねったいふう暴畫まゆ當地とうちていため熱帶ねったいてい氣壓きあつ),2004ねんきた印度いんどよう生成せいせいてき旋阿耆尼みやこただし罕见てききん赤道せきどうだい风。まゆ生成せいせいてき緯度いど於北ぬき1.5おもね耆尼さらやぶろくてき北緯ほくい0.7

生成せいせい時間じかん

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熱帶ねったい主要しゅようざい夏季かき後期こうき生成せいせいいんため海水溫かいすいおんざい這個時候じこう最高さいこうただしざいかくきりてき生成せいせい時間じかんじょうまい海域かいいきゆう其獨ゆうてき變化へんか綜合そうごうぜんたま而言,9がつ熱帶ねったい旋最活躍かつやくてきがつ份,而5がつそくさい活躍かつやくてきがつ份。[72]

ふうてきちょう生成せいせいてき熱帶ねったい平均へいきんすうもく[72][73]
區域くいき ふう開始かいしがつ ふう結束けっそくがつ 熱帶ねったいふう
風速ふうそくだい於34ふし
颱風たいふう颶風ぐふう
風速ふうそくだい於63ふし
大型おおがた颶風ぐふう
風速ふうそくだい於96ふし
西北せいほく太平洋たいへいよう 5月‡ 12月‡ 26.7 16.9 8.5
東北とうほく太平洋たいへいよう 5月 11月 16.3 9.0 4.1
北大西洋きたたいせいよう 6がつ 11月 10.6 5.9 2.0
西南せいなん印度いんどよう 11月 5月 20.6 10.3 4.3
澳洲地區ちく 11月‡ 4月‡ 10.6 5.3 1.9
南太平洋みなみたいへいよう 8.5 4.8 1.5
きた印度いんどよう 4月‡ 12月‡ 5.4 2.2 0.4
大型おおがた颶風ぐふうゆびざい薩菲なんじ-からしひろしもり颶風ぐふう等級とうきゅうたちいた3きゅうある以上いじょうてき颶風ぐふう
‡ 該區域くいき特別とくべつぼつ有為ゆういふう開始かいし結束けっそくがつ份設指定してい期限きげん上述じょうじゅつがつ份只區域くいき大部たいぶ份的熱帶ねったい形成けいせいてきがつ
  • 西北せいほく太平洋たいへいようぜんとしみなゆう熱帶ねったい旋,ただし活動かつどうがつ最少さいしょうなながついたりきゅうがつ最多さいた
  • 北大西洋きたたいせいよう東北とうほく太平洋たいへいようそく主要しゅよう集中しゅうちゅうざいろくがついたりじゅういちがつ
  • 南半球みなみはんきゅうてき熱帶ねったい旋在じゅういちがつ開始かいしいたりがつちゅう左右さゆう結束けっそくとうちゅうがつちゅういたりさんがつはつ高峰こうほう[72]

ぶんきゅう

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熱帶ねったい旋的強度きょうど一般いっぱん根據こんきょ平均へいきん風速ふうそく評定ひょうじょう世界せかい氣象きしょう組織そしき(WMO)建議けんぎ使用しよう接近せっきんふう中心ちゅうしんうみ平面へいめんじょうじゅうまい十分じゅうぶんがね平均へいきん風速ふうそく[74]ただし美國びくにてき國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしん聯合れんごう颱風たいふう警報けいほう中心ちゅうしん,以及中國ちゅうごくてき中國ちゅうごく氣象きしょうきょく分別ふんべつ採用さいよういちふんがね[75]ふんがね[76]平均へいきん風速ふうそく計算けいさん熱帶ねったい中心ちゅうしん持續じぞく風力ふうりょく根據こんきょ美國びくにかず中國ちゅうごくてき定義ていぎしょ測量そくりょういたてき平均へいきん風速ふうそくかい聯合れんごうこく定義ていぎてきややこう。其中一分鐘與十分鐘平均風速的近似换算公式为:十分じゅうぶんがね平均へいきん风速=一分钟平均风速乘以0.88。[77][78]

不同ふどうてき地區ちくたい熱帶ねったい旋也ゆう不同ふどうてきぶんきゅう方法ほうほうざい美國びくに颶風ぐふうかい根據こんきょ萨菲尔-からしひろしもり飓风とう(SSHS)按強度きょうどぶんためいちいたりきゅう[79]

以下いか各個かっこ氣象きしょう機構きこうたい不同ふどう強度きょうど熱帶ねったい旋的ぶんきゅう

熱帶ねったい旋分きゅう[80][81]
かばぶくふうきゅう 1ふんかね平均へいきん風速ふうそく 10ふんかね平均へいきん風速ふうそく 東北とうほく太平洋たいへいよう及北大西洋たいせいよう
NHC/CPHC[82]
西北せいほく太平洋たいへいよう
JTWC
西北せいほく太平洋たいへいよう
JMA
きた印度いんどよう
IMD
西南せいなん印度いんどよう
MF
澳洲及南太平洋たいへいよう
BoMFMS[83]
0–7 <32せつ(59 km/h) <28せつ(52 km/h) 熱帶ねったいてい氣壓きあつ 熱帶ねったいてい氣壓きあつ 熱帶ねったいてい氣壓きあつ てい氣壓きあつ 不穩ふおんてい天氣てんき區域くいき 熱帶ねったいてい氣壓きあつ
7 33せつ(61 km/h) 28-29せつ(52-54 km/h) つよてい氣壓きあつ 熱帶ねったい擾動
8 34-37せつ(63-69 km/h) 30-33せつ(56-61 km/h) 熱帶ねったいふう 熱帶ねったいふう 熱帶ねったいてい氣壓きあつ
9–10 38-54せつ(70-100 km/h) 34-47せつ(63-87 km/h) 熱帶ねったいふう 旋風せんぷう 中等ちゅうとう熱帶ねったいふう 一級いっきゅう熱帶ねったい
11 55-63せつ(102-117 km/h) 48-55せつ(89-102 km/h) 強烈きょうれつ熱帶ねったいふう 強烈きょうれつ旋風せんぷう 強烈きょうれつ熱帶ねったいふう きゅう熱帶ねったい
12+ 64-71せつ(119-131 km/h) 56-63せつ(104-117 km/h) 一級いっきゅう颶風ぐふう 颱風たいふう
72-82せつ(133-152 km/h) 64-72せつ(119-133 km/h) 颱風たいふう とく強氣つよき旋風せんぷう 熱帶ねったい 三級強烈熱帶氣旋
83-95せつ(154-176 km/h) 73-83せつ(135-154 km/h) きゅう颶風ぐふう
96-97せつ(178-180 km/h) 84-85せつ(156-157 km/h) さんきゅう大型おおがた颶風ぐふう 強烈きょうれつ颱風たいふう
98-112せつ(181-207 km/h) 86-98せつ(159-181 km/h) ごく強氣つよき旋風せんぷう 強烈きょうれつ熱帶ねったい 四級強烈熱帶氣旋
113-122せつ(209-226 km/h) 99-107せつ(183-198 km/h) よんきゅう大型おおがた颶風ぐふう
123-129せつ(228-239 km/h) 108-113せつ(200-209 km/h) 猛烈もうれつ颱風たいふう 五級強烈熱帶氣旋
130-136せつ(241-252 km/h) 114-119せつ(211-220 km/h) ちょうきゅう颱風たいふう ちょうきゅう旋風せんぷう とくきょう熱帶ねったい
>137せつ(254 km/h) >120せつ(220 km/h) きゅう大型おおがた颶風ぐふう
  1. 交通こうつう中央ちゅうおう氣象きしょうきょく1991ねんおこりはた原本げんぽんごと1ふんかね平均へいきん風速ふうそく計算けいさん持續じぞく風力ふうりょくあらため採用さいようごと10ふんかね計算けいさんなみはた中心ちゅうしん附近ふきん最大さいだい風速ふうそくたち每秒まいびょう67まいてきちょうきゅう強烈きょうれつ颱風たいふう等級とうきゅう廢除はいじょ,其餘等級とうきゅうそく輕度けいど颱風たいふうちゅう颱風たいふう強烈きょうれつ颱風たいふうあずか其標じゅんこと[84]
  2. 中國ちゅうごく氣象きしょうきょく2006ねん6がつ中旬ちゅうじゅんおこりはた使用しようしんぶんきゅう制度せいど新制しんせいはた颱風たいふう中心ちゅうしん附近ふきん最大さいだい持續じぞく風力ふうりょくたちごとしょう118公里くりさい細分さいぶん3きゅう颱風たいふうつよ颱風たいふうちょうつよし颱風たいふう),其餘等級とうきゅうそく熱帶ねったい低壓ていあつ熱帶ねったいふう暴、つよ熱帶ねったいふう暴)あずかきゅう標準ひょうじゅんこと[85]採用さいよう2ふんかね平均へいきん風速ふうそく計算けいさん香港ほんこん天文台てんもんだいまた2009ねんおこり使用しようあずか中國ちゅうごく氣象きしょうきょく新制しんせい標準ひょうじゅん相似そうじてきしんぶんきゅう制度せいどおもんみ中國ちゅうごく氣象きしょうきょく採用さいよう2ふんかね平均へいきん風速ふうそく計算けいさん持續じぞく風力ふうりょく,而香港ほんこん天文台てんもんだいそく採用さいよう10ふんかね計算けいさん,其餘等級とうきゅうそく熱帶ねったいてい氣壓きあつ熱帶ねったいふう暴、強烈きょうれつ熱帶ねったいふう暴)あずかきゅう標準ひょうじゅんこと[86]
  3. 菲律まろうど大氣たいき地球ちきゅう物理ぶつり天文てんもん服務ふくむ管理かんりきょく於2015ねんおこりしんぞうちょうつよし颱風たいふう分類ぶんるい[87]。其數值劃ぶん值與聯合れんごう颱風たいふう警報けいほう中心ちゅうしん基本きほん相等そうとうただし聯合れんごう颱風たいふう警報けいほう中心ちゅうしんてき最高さいこう持續じぞく風速ふうそく1ふんかね值,而菲りつまろうど大氣たいき地球ちきゅう物理ぶつり天文てんもん服務ふくむ管理かんりきょく10ふんかね[88]
  4. 聯合れんごう颱風たいふう警報けいほう中心ちゅうしんてきぶんきゅう熱帶ねったいてい氣壓きあつ熱帶ねったいふう暴、颱風たいふう和美かずみこく其餘氣象きしょう中心ちゅうしん基本きほん一致いっちただし以1ふんかね最高さいこう持續じぞく風速ふうそくたち每秒まいびょう65まい(130せつあるまいしょう241公里くりしゃためちょうきゅう颱風たいふう[88]對應たいおう10ふんかねそくため114せつ

ぶんきゅう系統的けいとうてきげんせい

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熱帶ねったい旋的ぶんきゅうてき強弱きょうじゃくあずか熱帶ねったい旋所造成ぞうせいてき破壞はかいなみぼつゆう必然ひつぜん關係かんけい不同ふどう於評估地震じしんところ造成ぞうせい影響えいきょうてきむぎ地震じしんれつたび現時げんじたい熱帶ねったい旋的ぶんきゅうただかい考慮こうりょ其風そく。較弱てき熱帶ねったい旋有かいさら強的ごうてき熱帶ねったい造成ぞうせいさらだいてき破壞はかい,這主要しゅようけつ於其外在がいざいいんもと,如受影響えいきょう區域くいきてき地形ちけい熱帶ねったい旋帶らいてきそう雨量うりょうひとしれい2006ねん太平洋たいへいよう颱風たいふうてき強烈きょうれつ熱帶ねったいふう暴碧,儘管強度きょうどじゃくただしよしため範圍はんい廣闊こうかつざいのぼりりく中國ちゅうごく於內りく地區ちく造成ぞうせいこう泛而持續じぞくてききょう降水こうすい,竟帶らい244.48おくげん人民じんみんぬさてき直接ちょくせつ經濟けいざい損失そんしつ[89]相反あいはんゆう許多きょたどお較碧強烈きょうれつてき熱帶ねったい旋因ためゆうとうりくあるざい人跡じんせき罕至てき地方ちほうのぼりりく,甚至いんため其覆ぶた範圍はんいあるふうけんしょう所以ゆえんぼつゆう造成ぞうせいふとだいてき破壞はかい

命名めいめい及編ごう

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いんため海洋かいようじょう可能かのう同時どうじ出現しゅつげん熱帶ねったい旋,ためりょう減少げんしょう混亂こんらんとう熱帶ねったい旋達いた熱帶ねったいふう暴的強度きょうどかく氣象きしょう機構きこう便びんかいたい其作命名めいめい[90]熱帶ねったい旋會根據こんきょ各個かっこ區域くいき不同ふどうてき命名めいめいひょう命名めいめい,這些命名めいめいひょうよし世界せかい氣象きしょう組織そしきてき委員いいんある各區かっくせめあずかはか熱帶ねったい旋的機構きこうせいていとう熱帶ねったい旋被除名じょめいしんてき名字みょうじかい選出せんしゅつさくがえ

熱帶ねったい旋與其他環境かんきょう變化へんかてき關聯かんれん

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あずかぜんたまだんてき關係かんけい

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氣象きしょうがくみとめため,一個熱帶氣旋的強度,あるいちふうてき活躍かつやく程度ていど不能ふのうとがめ於單一因いちいんもと,如ぜんたま变暖ある其他自然しぜん環境かんきょうてき變化へんか[91]ただし熱帶ねったい旋的強度きょうど出現しゅつげんしきりつてき長期ちょうき趨勢すうせい,卻可能かのうしたがえ統計とうけい數字すうじちゅういた端倪たんげい美國びくに國家こっか海洋かいよう大氣たいき管理かんりきょく地球ちきゅう物理ぶつり流體りゅうたい力學りきがく實驗じっけんしつ(Geophysical Fluid Dynamics Laboratory)曾作いち模擬もぎとく這樣てき結論けつろん:“大氣たいきちゅう持續じぞく增加ぞうかてき溫室おんしつ氣體きたい含量使ぜんたま氣候きこうへんだん,這可能かのう使一世紀熱帶氣旋的強度比現時最強的還要猛烈”。[92]

ざい自然しぜん雜誌ざっしてきいちへん文章ぶんしょうちゅうかつさと·曼纽尔[93]Kerry Emanuelみとめため熱帶ねったい旋的潛在せんざい破壞はかいりょく包括ほうかつ熱帶ねったい旋的強度きょうど維持いじ時間じかんしきりつ),あずか熱帶ねったい地區ちくうみ平面へいめん和全わぜんだまだんゆうちょ莫大ばくだい關係かんけいなみあずかけいざい21世紀せいき熱帶ねったい旋所造成ぞうせいてき損失そんしつかい大幅おおはば增加ぞうか[94]而P·J·韋伯斯特(P.J. Websterとうのりざい科學かがく雜誌ざっしじょう發表はっぴょうりょういちへん文章ぶんしょう指出さしで過去かこすうじゅうねん除北のぞききた大西洋たいせいようがい,其他海域かいいき熱帶ねったい出現しゅつげんてき次數じすうひとしゆうしょ減少げんしょうただしいたるいた四級或五級颶風強度的熱帶氣旋數目則大量增加。[95]

曼纽尔和韋伯斯特みとめためうみ平面へいめん溫度おんどたい熱帶ねったい旋的發展はってんじゅうふん重要じゅうようただし什麼いんもいんもとしるべ致海平面へいめん溫度おんどじょうます,卻仍ため未知數みちすうざい大西洋たいせいよううみ平面へいめん溫度おんどてきじょうます可能かのういんためぜんたまだん,也可能かのうただよし於該海域かいいき水溫すいおんてき自然しぜんはば通常つうじょう以50いたり70ねんためしゅう)。[91]

2007ねん倫敦ろんどん大學だいがく學院がくいんはんとく防災ぼうさい研究けんきゅう中心ちゅうしんてきりょう英國えいこく學者がくしゃくわとくとう透過とうか觀察かんさつけんあい眾國ざい1965ねんいたり2005ねんあいだ每年まいとし颶風ぐふうてき氣象きしょうすうよりどころなみ將之まさゆきあずか50ねんあいだてき平均へいきん比較ひかくゆび出自しゅつじ1996年來ねんらい颶風ぐふうすうもく每年まいとしぞういたりはち颶風ぐふうのぼりりく美國びくにへんとく越來ごえくえつ頻繁ひんぱん統計とうけい顯示けんじ大約たいやくごと3ねんかい增加ぞうかいち[らいみなもと請求せいきゅう]

ざい排除はいじょ颶風ぐふうさんせいいんもと中風ちゅうぶてきかくしょく研究けんきゅう人員じんいんけい算出さんしゅつまいますだか攝氏せっし0.5颶風ぐふうてき活動かつどう增加ぞうか40%[らいみなもと請求せいきゅう]

あずか地震じしんてき關係かんけい

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じゅう九世紀後期有調查顯示熱帶氣旋與地震有微弱關係[96]ただし同期どうきまたゆう其他調ちょう顯示けんじ氣壓きあつ昇降しょうこうあずか地震じしんあいだなみぼつ有明ありあけかく關係かんけい[97]。按照2009ねん台灣たいわん中央ちゅうおう研究けんきゅういんてき研究けんきゅう顯示けんじ颱風たいふうてき氣壓きあつかい引發「慢地震じしん現象げんしょう使つかい地層ちそうてきのうりょう逐漸釋放しゃくほう,避免さんせい大型おおがたてき地震じしん[98]

纪录

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熱帶ねったい名稱めいしょう とし 生成せいせい海域かいいき 氣壓きあつひゃく いちふんかね平均へいきん風速ふうそくふし さん十分じゅうぶんがね平均へいきん風速ふうそくふし 描述
颱風たいふう卡門 1960ねん 西北せいほく太平洋たいへいよう 980 75 適用てきよう 最大さいだいてき風眼ふうがん直徑ちょっけいやく370公里くりやめ接近せっきん台灣たいわん南北なんぼく縱長たてなが(395公里くり)。
颱風たいふうみなみほどこせ 1961ねん 西北せいほく太平洋たいへいよう 882 185 145 世界せかいじょう採用さいよういちふんかね平均へいきん風速ふうそく最高さいこうてき正式せいしきろく保持ほじしゃきゅう熱帶ねったい保持ほじ時間じかん最長さいちょう5.50てん
颱風たいふうやすしつちかえ 1979ねん 西北せいほく太平洋たいへいよう 870 165 140 ぜんたま有紀ゆうきろく以來いらい中心ちゅうしん氣壓きあつ最低さいてい最強さいきょうてき熱帶ねったい旋,也是くつがえぶた範圍はんい最大さいだいてき熱帶ねったい旋。
颱風たいふうふつみずとく 1983ねん 西北せいほく太平洋たいへいよう 885 150 110 增強ぞうきょうさいこころよてき熱帶ねったい旋:24しょうない中心ちゅうしん氣壓きあつ下降かこうりょう100毫巴したがえ976毫巴いた876毫巴)
颱風たいふう海燕うみつばめ 2013ねん 西北せいほく太平洋たいへいよう 895 170 125 ぜんたまゆう衛星えいせい觀測かんそくろく以來いらいかんかたくびろくとくいちふんかね平均へいきん風速ふうそくたち170ふし同時どうじ也是世界せかいじょう搬動天然てんねん物體ぶったいさいじゅう177とんてき熱帶ねったい旋。
颱風たいふう莫蘭蒂 2016ねん 西北せいほく太平洋たいへいよう 890 170 120 つぎ颱風たいふう海燕うみつばめこうかんかた衛星えいせい觀測かんそくろくさいつぎろくとくいちふんかね平均へいきん風速ふうそくたち170せつ,以最高さいこう風速ふうそく最高さいこう強度きょうど進入しんにゅうりょそう海峽かいきょうてき熱帶ねったい旋。
颱風たいふうてん 2020ねん 西北せいほく太平洋たいへいよう 905 170 120 つぎ颱風たいふう海燕うみつばめ颱風たいふう莫蘭蒂こうかんかた衛星えいせい觀測かんそくろくだいさんろくとくいちふんかね平均へいきん風速ふうそくたち170せつぜんたまゆう記錄きろく以來いらいのぼりりく風速ふうそく最高さいこうてき熱帶ねったい旋,打破だは颱風たいふう海燕うみつばめのぼりりく風速ふうそく最高さいこうてきろく
颱風たいふう舒力もと 2021ねん 西北せいほく太平洋たいへいよう 895 170 120 つぎ颱風たいふう海燕うみつばめ颱風たいふう莫蘭蒂以及颱風たいふうてんこうかんかた衛星えいせい觀測かんそくろくだいよんろくとくいちふんかね平均へいきん風速ふうそくたち170せつ北半球きたはんきゅうゆう氣象きしょうろく以來いらい4がつ份最強的ごうてき熱帶ねったい
颶風ぐふうやく 1994ねん 東北とうほく太平洋たいへいよう 929 150 85 持續じぞく時間じかん最長さいちょうてき熱帶ねったい旋:31てん同時どうじ也是行進こうしん距離きょりさいとおてき熱帶ねったい旋:13,280公里くり目前もくぜん唯一ゆいいつちゅう太平洋たいへいよう有紀ゆうきろく以來いらい(包括ほうかつしたがえ東北とうほく太平洋たいへいようてき熱帶ねったい旋)いちふんかね平均へいきん風速ふうそくたち150せつてき熱帶ねったい旋。
颶風ぐふう帕翠莎 2015ねん 東北とうほく太平洋たいへいよう 872 185 適用てきよう 世界せかいじょう採用さいよういちふんかね平均へいきん風速ふうそく最高さいこうてき正式せいしきろく保持ほじしゃ打破だは颱風たいふう海燕うみつばめ最高さいこう風速ふうそくてきろくなみなりため西半球にしはんきゅう有紀ゆうきろく以來いらい氣壓きあつ最低さいていてき熱帶ねったい旋。さい溫暖おんだん風眼ふうがんろく:758hPa高度こうどてき氣溫きおんため32.2°C目前もくぜんぜんたまゆう氣象きしょうろく以來いらい氣壓きあつ僅次於颱風たいふう狄普てき熱帶ねったい旋。
颶風ぐふうおうけい 2006ねん ちゅう太平洋たいへいよう 915 140 105 ちゅう太平洋たいへいよう有紀ゆうきろく以來いらい氣壓きあつ最低さいていてき熱帶ねったい旋。
颶風ぐふうあいりん 1980ねん きた大西おおにしひろし 899 165 適用てきよう 大西おおにしひろし有紀ゆうきろく以來いらい唯一ゆいいついちいちふんかね平均へいきん風速ふうそくたち165せつてき熱帶ねったい旋。
颶風ぐふう卡崔娜 2005ねん 北大西洋きたたいせいよう 902 150 適用てきよう 損失そんしつ最大さいだい1,250おくもと(2005ねん考慮こうりょいた通貨つうか膨脹ぼうちょうじょうきょう
颶風ぐふうなんじ 2005ねん 北大西洋きたたいせいよう勒比うみ 882 160 適用てきよう 最小さいしょうてき風眼ふうがん直徑ちょっけいやく3.7公里くり同時どうじ也是大西洋たいせいよう有紀ゆうきろく以來いらい氣壓きあつ最低さいていてき熱帶ねったい旋。
2008ねん熱帶ねったいふう暴馬 2008ねん 北大西洋きたたいせいよう坎佩きりわん 998 55 適用てきよう くつがえぶた範圍はんい最小さいしょうてき熱帶ねったい旋:烈風れっぷうけん半徑はんけい18.5公里くり
颶風ぐふう哈維 2017ねん 北大西洋きたたいせいよう 937 115 適用てきよう あずか2005ねん颶風ぐふう卡崔娜後並列へいれつため損失そんしつ最大さいだいてき熱帶ねったい旋:1,250おくもと
旋亞もりとくえいCyclone Hyacinthe 1979-1980ねん西南せいなん印度いんどよう熱帶ねったい旋季えい1979–80 South-West Indian Ocean cyclone season 西南せいなん印度いんどよう 978 70 65 最大さいだいそう降雨こううりょう6,083毫米
旋加菲洛 2004ねん 西南せいなん印度いんどよう 895 140 125 西南せいなん印度いんどようゆう記錄きろく以來いらい氣壓きあつ最低さいてい熱帶ねったい旋。
旋凡とうひしげ 2015-2016ねん西南せいなん印度いんどよう熱帶ねったい旋季 西南せいなん印度いんどよう 910 155 135 西南せいなん印度いんどよう有紀ゆうきろく以來いらい採用さいよういちふんかね平均へいきん風速ふうそく最高さいこう十分じゅうぶんがね平均へいきん風速ふうそく最高さいこうてき正式せいしきろく保持ほじしゃ
1970ねんひしげ 1970ねん きた印度いんどようはじめひしげわん 966 115 100 致死ちし最多さいた超過ちょうか50まんにん
1999ねんおくさと薩氣旋 1999ねん きた印度いんどようはじめひしげわん 912 140 140 きた印度いんどよう有紀ゆうきろく以來いらい氣壓きあつ最低さいてい採用さいようさんふんかね平均へいきん風速ふうそく最高さいこうてき熱帶ねったい旋。
旋阿耆尼 2004ねん きた印度いんどようおもねひしげ伯海はっかい 1006 65 45 さいもたれちか赤道あかみちてき熱帶ねったい旋:0.7°N
旋基なんじ 2019ねん きた印度いんどようおもねひしげ伯海はっかい 915 130 135 おもねひしげ伯海はっかい有紀ゆうきろく以來いらい最強さいきょうてき熱帶ねったい旋,也是唯一ゆいいついちさんふんかね平均へいきん風速ふうそくたち130せつてき熱帶ねったい旋。
旋馬まれおさめえいCyclone Mahina 1898-1899ねん澳洲地區ちく熱帶ねったい旋季えい1898–1899 Australian region cyclone season 澳洲東北とうほく太平洋たいへいよう近海きんかい 914 適用てきよう 115 最高さいこうふう暴潮14.5おおやけじゃく
旋奧維亞えいCyclone Olivia 1995-1996ねん澳洲地區ちく熱帶ねったい旋季えい1995–96 Australian region cyclone season 澳洲西北せいほく印度いんどよう近海きんかい 925 125 105 最強さいきょうじんふう每秒まいびょう113.2おおやけじゃく (やくまいしょう408公里くり),於1996ねん4がつ10日とおか1055ふんざいともえとう觀測かんそくいたてきろく[99]
旋莫妮卡 2006ねん 南太平洋みなみたいへいよう珊瑚さんごうみ 916 155 135 南半球みなみはんきゅう有紀ゆうきろく以來いらいのぼりりく澳洲いちふんかね平均へいきん風速ふうそく最高さいこうてき熱帶ねったい旋,あずか伊和いわゆたか斯頓並列へいれつため南半球みなみはんきゅういちふんかね平均へいきん風速ふうそく最高さいこうてき熱帶ねったい旋。
旋佐えいCyclone Zoe 2002ねん 南太平洋みなみたいへいよう 890 155 130 あずか莫妮卡和ゆたか斯頓並列へいれつため南半球みなみはんきゅういちふんかね平均へいきん風速ふうそく最高さいこうてき熱帶ねったい旋。
旋溫斯頓 2016ねん 南太平洋みなみたいへいよう 884 155 150 これ南半球みなみはんきゅう有紀ゆうきろく以來いらい中心ちゅうしん氣壓きあつ最低さいていてき熱帶ねったい旋,あずか伊和いわ莫妮卡並列へいれつため南半球みなみはんきゅういちふんかね平均へいきん風速ふうそく最高さいこうてき熱帶ねったい旋。世界せかいじょうゆう衛星えいせい觀測かんそくろく以來いらいかんかたくびろくとく十分じゅうぶんがね平均へいきん風速ふうそくたち150せつ打破だは1979ねん颱風たいふう狄普ところ保持ほじてきじゅうふんかね平均へいきん風速ふうそくたち140せつてき世界せかいろく
旋卡とう琳娜 2004ねん みなみ大西洋たいせいよう 972 85 適用てきよう みなみ大西洋たいせいよう有紀ゆうきろく以來いらいだいいち增強ぞうきょうなり颶風ぐふう程度ていどてき熱帶ねったい旋。

まいり

[编辑]

あい关條

[编辑]

参考さんこう文献ぶんけん

[编辑]
  1. ^ しゅう玥滢,ほう娟.热带气旋发展增强ぞうきょう过程ちゅう龙卷尺度しゃくど涡旋かつ动特せい[J].南京なんきん大学だいがくがく报(自然しぜん科学かがく),2024,60(02):230-243.DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2024.02.005. 中国ちゅうごく.
  2. ^ 天氣てんき現象げんしょう页面そん档备份そん互联网档あん) - 交通こうつう中央ちゅうおう氣象きしょうきょくしげるたいちゅうぶん
  3. ^ 熱帶ねったいてい氣壓きあつ页面そん档备份そん互联网档あん)- 國家こっか教育きょういく研究けんきゅういんしげるたいちゅうぶん
  4. ^ 熱帶ねったいせい低壓ていあつ页面そん档备份そん互联网档あん) - 國家こっか教育きょういく研究けんきゅういんしげるたいちゅうぶん
  5. ^ そん副本ふくほん. [2012-07-16]. (原始げんし内容ないようそん档于2011-03-28). 
  6. ^ Ch9.9. cawcr.gov.au. [11 July 2015]. (原始げんし内容ないようそん档于2015ねん9がつ23にち). 
  7. ^ 估算颱風たいふう強度きょうど (PDF): 4, 2023-07-27 [2023-07-27], (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2022-12-02) 
  8. ^ 8.0 8.1 National Weather Service (October 19, 2005). 熱帶ねったい結構けっこう页面そん档备份そん互联网档あん),JetSream - An Online School for Weather. National Oceanic & Atmospheric Administration,於2006ねん12月14にち擷取。英文えいぶん
  9. ^ Pasch, Richard J.; Eric S. Blake, Hugh D. Cobb III, and David P. Roberts,2006ねん9がつ28にち熱帶ねったい報告ほうこく颶風ぐふうなんじ瑪:2005ねん10がつ15-25にち(PDF格式かくしき页面そん档备份そん互联网档あん),國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしん,於2006ねん12月14にち擷取。英文えいぶん
  10. ^ Lander, Mark A.,1999ねん1がつ一個擁有非常大的風眼的熱帶氣旋(PDF格式かくしき,Monthly Weather Review 127(1),於2006ねん12月14にち擷取。英文えいぶん
  11. ^ 英文えいぶんNOAA. 最低さいてい最高さいこうてき實測じっそく氣壓きあつ多少たしょう. 2007ねん3がつ7にち [2007ねん3がつ9にち]. (原始げんし内容ないようそん档于2007ねん2がつ18にち). 
  12. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division.FAQ:A7) What is an extra-tropical cyclone?页面そん档备份そん互联网档あん),NOAA,於2007ねん3がつ12にち擷取。英文えいぶん
  13. ^ AMS Glossary: C.页面そん档备份そん互联网档あん),氣象きしょう彙,Allen Press,於2006ねん12月14にち擷取。英文えいぶん
  14. ^ 14.0 14.1 香港ほんこん天文台てんもんだい,2003ねん9がつ2にち颱風たいふう杜鵑とけんそうじゅうかべてき颱風たいふう页面そん档备份そん互联网档あん
  15. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division.常見つねみ問題もんだいなにいいかべ置換ちかんしゅうかべ置換ちかんしゅう如何いかしるべ致颶ふうげんじゃく页面そん档备份そん互联网档あん),NOAA,於2006ねん12月14にち擷取。英文えいぶん
  16. ^ Knaff, John A.; James P. Kossin, and Mark DeMaria,2003ねん4がつ環狀かんじょう颶風ぐふう”,(PDF格式かくしき页面そん档备份そん互联网档あん),Weather and Forecasting 18 (2): 204–223,於2006ねん7がつ23にち擷取。英文えいぶん
  17. ^ 香港ほんこん熱帶ねったい旋追げき. 熱帶ねったい旋的生成せいせい條件じょうけん. [2007ねん3がつ9にち]. (原始げんし内容ないようそん于2007ねん12月8にち). 
  18. ^ TV3. Fenomena ‘Garis Badai’ Landa Sabah, Cetus Panik Di Media Sosial. [2022ねん7がつ1にち]. (原始げんし内容ないようそん于2023ねん12月6にち). 
  19. ^ ひかり华日报. 风暴线现ぞう 东马あるつよ风暴. [2023ねん5がつ4にち]. (原始げんし内容ないようそん于2023ねん12月6にち). 
  20. ^ 中国ちゅうごく. たい风“马” 袭击きた马 时速100.80公里くり. [2019ねん8がつ10日とおか]. (原始げんし内容ないようそん于2023ねん12月6にち). 
  21. ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 National Oceanic & Atmospheric Administration (August 2000). NOAA每月まいつき問題もんだい:一個颶風可以釋放多少能量?页面そん档备份そん互联网档あん),NOAA,於2006ねん3がつ31にち擷取。英文えいぶん
  22. ^ University Corporation for Atmospheric Research Hurricanes: Keeping an eye on weather's biggest bullies 互联网档あんてきそんそん档日2009-04-25.,於2006ねん3がつ31にち擷取。英文えいぶん
  23. ^ 23.0 23.1 National Weather Service (September 2006). Hurricanes... Unleashing Nature's Fury: A Preparedness Guide (PDF)NOAA,於2006ねん12月2にち擷取英文えいぶん
  24. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Frequently Asked Questions: Why don't we try to destroy tropical cyclones by nuking them?. NOAA,於2006ねん7がつ25にち擷取。英文えいぶん
  25. ^ 25.0 25.1 大利おおとし氣象きしょうきょく熱帶ねったい旋與ちゅう緯度いど旋有什麼いんも分別ふんべつ页面そん档备份そん互联网档あん),於2006ねん3がつ31にち擷取。ゆたか带气旋一个主要的特征是不对称的温压场结构,中心ちゅうしん环流てき强度きょうど如热带气旋。英文えいぶん
  26. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. 常見つねみ問題もんだい陸地りくちじょうてき摩擦まさつりょくころせりょう熱帶ねったい旋嗎?页面そん档备份そん互联网档あん),NOAA,於2006ねん7がつ25にち擷取。英文えいぶん
  27. ^ Earth Observatory (2005). 颶風ぐふう經過けいか使せいうみわん水溫すいおん下降かこう 互联网档あんてきそんそん档日2006-09-30.,National Aeronautics and Space Administration,於2006ねん4がつ26にち擷取。英文えいぶん
  28. ^ Arron(へん). しん分析ぶんせきたい风“浣熊”为何ひさげまえ“赴约”?. 中国ちゅうごく气象きょく中央ちゅうおう气象だい. 2008-04-18 [2008-04-19]. (原始げんし内容ないようそん档于2008-04-21). 
  29. ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. 常見つねみ問題もんだい熱帶ねったい旋如なん生成せいせい. 美国びくに国家こっか海洋かいよう和大かずひろ管理かんりきょく (NOAA). [2006-07-26]. (原始げんし内容ないようそん于2009-08-27) えい语). 
  30. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division常見つねみ問題もんだい熱帶ねったい旋為なん需要じゅよう26.5攝氏せっしてき水溫すいおん生成せいせい页面そん档备份そん互联网档あん),NOAA,於2006ねん7がつ25にち擷取。英文えいぶん
  31. ^ 英文えいぶんNeumann, Charles J. 1979-88ねんぜんたま热带气旋みち. 对热带气旋预测的ぜんたまゆび引. 澳大利おおとし亚气ぞうきょく. [2006-12-12]. (原始げんし内容ないようそん于2006-10-19). 
  32. ^ しん华通讯社译名しつ. 《世界せかい人名じんめいこぼし译大辞典じてん》. 中国ちゅうごく对外こぼし出版しゅっぱん公司こうし. 1993ねん10がつ: 页984、1988. ISBN 7500102216. 
  33. ^ 33.0 33.1 Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division常見つねみ問題もんだい什麼いんもいんもと決定けってい熱帶ねったい旋的運動うんどう页面そん档备份そん互联网档あん),NOAA,於2006ねん7がつ25にち擷取。英文えいぶん
  34. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division常見つねみ問題もんだい什麼いんも東風こち页面そん档备份そん互联网档あんNOAA,於2006ねん7がつ25にち擷取。英文えいぶん
  35. ^ Avila, Lixion; Richard Pasch,1995ねん3がつ1993ねん大西洋たいせいよう熱帶ねったい系統けいとうPDF格式かくしき[永久えいきゅう失效しっこう連結れんけつ]Monthly Weather Review 123 (3): 887-896,於2006ねん7がつ25にち擷取。英文えいぶん
  36. ^ NOAA,2006ねん6がつ27にち每月まいつき問題もんだいため什麼いんも北半球きたはんきゅうてき熱帶ねったい旋逆時針じしん方向ほうこうてんどう 互联网档あんてきそんそん档日2006-09-28.
  37. ^ 香港ほんこん熱帶ねったい旋追げきりょく页面そん档备份そん互联网档あん
  38. ^ Baum, Steven K,1997ねん1がつ20日はつかThe Glossary: Cn-Cz.. Glossary of Oceanography and the Related Geosciences with References. Texas A&M University,於2006ねん11月29にち英文えいぶん
  39. ^ すみどうりょう守恆もりつね页面そん档备份そん互联网档あん),Astronomy 161 Lectures. University of Tennessee,於2006ねん11月29にち擷取。英文えいぶん
  40. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division常見つねみ問題もんだいざい陸地りくちじょう穿ほじえつ熱帶ねったい旋是怎樣てき熱帶ねったい來臨らいりんぜんゆう什麼いんも信號しんごう页面そん档备份そん互联网档あんNOAA,於2006ねん7がつ26にち擷取。英文えいぶん
  41. ^ 英文えいぶん今日きょう美國びくに. 藤原ふじわらこうおう——ふう暴的圓舞曲えんぶきょく. [2007ねん3がつ10日とおか]. (原始げんし内容ないようそん于2010ねん5がつ24にち). 
  42. ^ 42.0 42.1 National Hurricane Center. Glossary of NHC Terms. United States National Oceanic and Atmospheric Administration's National Weather Service. 2013-03-25 [2014-04-01]. (原始げんし内容ないようそん于2014-04-01). 
  43. ^ Diana Engle. Hurricane Structure and Energetics. Data Discovery Hurricane Science Center. [2008-10-26]. (原始げんし内容ないようそん档于2008-05-27). 
  44. ^ Shay, Lynn K., Russell L. Elsberry and Peter G. Black,1989ねん5がつ影響えいきょう熱帶ねったい旋的ようりゅう垂直すいちょく結構けっこう(PDF格式かくしきJournal of Physical Oceanography 19 (5),於2006ねん12月12にち擷取。英文えいぶん
  45. ^ Edwards, Jonathan熱帶ねったい旋的形成けいせいHurricaneZone.net,於2006ねん11月30にち擷取。英文えいぶん
  46. ^ 美國びくに海軍かいぐん研究けんきゅう實驗じっけんしつ(NRL),1999ねん9がつ23にち熱帶ねったい強度きょうど術語じゅつご页面そん档备份そん互联网档あん),熱帶ねったい旋預ほういんゆび引,於2006ねん11月30にち擷取。英文えいぶん
  47. ^ 47.0 47.1 47.2 すんでしかのう人工じんこうけし のう不能ふのう人工じんこうけしだい风?. 中国ちゅうごくてん气网. [2016-07-28]. (原始げんし内容ないようそん于2016-07-16). 
  48. ^ Whipple, Addison (1982). Storm. Alexandria, VA: Time Life Books, 151. ISBN 978-0-8094-4312-3.英文えいぶん
  49. ^ そん副本ふくほん. [2024-02-13]. (原始げんし内容ないようそん于2024-02-13). 
  50. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Frequently Asked Questions: Why don't we try to destroy tropical cyclones by (fill in the blank)?. NOAA.於2006ねん7がつ25にち擷取。英文えいぶん
  51. ^ Shultz, James M., Jill Russell and Zelde Espinel,2005ねん7がつ熱帶ねったい旋的流行りゅうこうびょうがく災難さいなん疾病しっぺい發展はってんてき動力どうりょく页面そん档备份そん互联网档あん),Epidemiologic Reviews 27 (1): 21–25,於2006ねん12月14にち擷取。英文えいぶん
  52. ^ ちゅうぶん中央ちゅうおう气象きょく. なにいいしおふう. [2007ねん3がつ13にち]. (原始げんし内容ないようそん于2007ねん3がつ10日とおか). 
  53. ^ ほうこころざしつよし、袁仲のぼり. だい3しょう. 《香港ほんこん天氣てんきつね識及觀測かんそく》(彩色さいしききょうばん). 2009ねん12月. ISBN 978-962-8971-92-3. 
  54. ^ National Oceanic and Atmospheric Administration 2005, Tropical Eastern North Pacific Hurricane Outlook页面そん档备份そん互联网档あん),於2006ねん5がつ2にち擷取。
  55. ^ Whipple, Addison (1982). Storm. Alexandria, VA: Time Life Books, 54. ISBN 978-0-8094-4312-3.
  56. ^ Zurich Financial Services,Living With an Annual Disaster 互联网档あんてきそんそん档日2006-03-24.,2005ねん7がつ/8がつ,於2006ねん11月29にち擷取。英文えいぶん
  57. ^ 403rd Wing. The Hurricane Hunters.页面そん档备份そん互联网档あん) 53rd Weather Reconnaissance Squadron,於2006ねん3がつ30にち擷取。
  58. ^ Bowman, Lee. "Drones defy heart of storm" 互联网档あんてきそんそん档日2006-11-11., The Sun Herald,於2006ねん3がつ30にち擷取。
  59. ^ 香港ほんこん天文台てんもんだい,2003ねん5がつ4にち香港ほんこん天氣てんきかみなりたち觀測かんそく页面そん档备份そん互联网档あん
  60. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division,常見つねみ問題もんだい地球ちきゅうじょう哪裡かい出現しゅつげん熱帶ねったい旋?だれせめあずかはか它們?,NOAA,於2006ねん7がつ25にち擷取。英文えいぶん
  61. ^ 國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしん,2006ねん5がつ22にちAnnual average model track errors for Atlantic basin tropical cyclones for the period 1994-2005, for a homogeneous selection of "early" models.,National Hurricane Center Forecast Verification. National Oceanic and Atmospheric Administration,於2006ねん11月30にち擷取。英文えいぶん
  62. ^ 國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしん,2006ねん5がつ22にちAnnual average official track errors for Atlantic basin tropical cyclones for the period 1989-2005, with least-squares trend lines superimposed. National Hurricane Center Forecast Verification. National Oceanic and Atmospheric Administration,於2006ねん11月30にち擷取。英文えいぶん
  63. ^ 世界せかい氣象きしょう組織そしき,2006ねん4がつ25にち區域くいきせんせめ氣象きしょう中心ちゅうしん 互联网档あんてきそんそん档日2007-02-13.,Tropical Cyclone Programme (TCP),於2006ねん11月5にち擷取。英文えいぶん
  64. ^ たい风登陆海みなみ 海南かいなん、广东、广西等地とうちはた遭遇そうぐうきょう风雨. [2016-07-28]. (原始げんし内容ないようそん于2016-08-18). 
  65. ^ Weyman, James C. and Linda J. Anderson-Berry,2002ねん12月,熱帶ねったい旋的社會しゃかい影響えいきょう页面そん档备份そん互联网档あん),Fifth International Workshop on Tropical Cyclones. Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory,於2006ねん4がつ26にち擷取。英文えいぶん
  66. ^ Shoemaker, Daniel N.,1991ねん影響えいきょう菲律まろうど群島ぐんとう熱帶ねったい旋的とくてん(PDF格式かくしき页面そん档备份そん互联网档あん),聯合れんごう颱風たいふう警報けいほう中心ちゅうしん,於2006ねん11月29にち擷取。英文えいぶん
  67. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division常見つねみ問題もんだい各個かっこ海域かいいき平均へいきんさい多和たわ最少さいしょうかい生成せいせい多少たしょう熱帶ねったい旋?页面そん档备份そん互联网档あんNOAA,於2006ねん11月30にち擷取。英文えいぶん
  68. ^ Franklin, James L,2006ねん2がつ22にち熱帶ねったい報告ほうこく颶風ぐふうぶん斯:2005ねん8いたり11にち(PDF格式かくしき页面そん档备份そん互联网档あん),美國びくに國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしん,於2006ねん11月29にち擷取。英文えいぶん
  69. ^ James L. Franklin. Tropical Cyclone Report: Hurricane Vince (PDF). National Hurricane Center. 2006-02-22 [2015-01-01]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2013-11-06). 
  70. ^ 聯合れんごう颱風たいふう警報けいほう中心ちゅうしん,2004ねんきた印度いんどよう熱帶ねったい 互联网档あんてきそんそん档日2007-11-07.,2003ねん熱帶ねったい旋年むくい,於2006ねん11月29にち擷取。
  71. ^ 世界せかい氣象きしょう組織そしき熱帶ねったい區域くいきせんせめ氣象きしょう中心ちゅうしん西南せいなん印度いんどよう(DOC格式かくしき 互联网档あんてきそんそん档日2006-09-08.,於2006ねん11月29にち擷取。英文えいぶん
  72. ^ 72.0 72.1 72.2 Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division常見つねみ問題もんだいなんふうNOAA,於2006ねん7がつ25にち擷取。英文えいぶん
  73. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. Frequently Asked Questions: What are the average, most, and least tropical cyclones occurring in each basin?. NOAA.於2006ねん11月30にち擷取。英文えいぶん
  74. ^ 2005ねん颱風たいふう委員いいんかいせいていてき西北せいほく太平洋たいへいよう熱帶ねったい旋術縮寫しゅくしゃ页面そん档备份そん互联网档あん),世界せかい氣象きしょう組織そしき
  75. ^ National Hurricane Center (2005). Glossary of NHC/TPC Terms. National Oceanic and Atmospheric Administration.於2006ねん11月29にち擷取。英文えいぶん
  76. ^ 钱传うみこう拴柱、许映龙、卢山、张守ほう、刘震ひつじさる、顾华、张玲、姚学さち、薛建军,2006ねん5がつ9にち熱帶ねったい旋等きゅう 互联网档あんてきそんそん档日2007-02-21.,ちゅう人民じんみん共和きょうわこく国家こっか质量监督检验检疫总局中国ちゅうごく国家こっか标准管理かんり员会
  77. ^ Tropical Cyclone Weather Services Program,2006ねん6がつ1にち熱帶ねったい定義ていぎ页面そん档备份そん互联网档あん),國家こっか氣象きしょうきょく,於2006ねん11月30にち擷取。英文えいぶん
  78. ^ Federal Emergency Management Agency (2004). Hurricane Glossary of Terms,於2006ねん3がつ24にち擷取。Accessed through the Wayback Machine.英文えいぶん
  79. ^ 美國びくに國家こっか颶風ぐふう中心ちゅうしんThe Saffir-Simpson Hurricane Scale. National Oceanic and Atmospheric Administration.於2006ねん12月15にち擷取。英文えいぶん
  80. ^ National Hurricane Center. Subject: A1) "What is a hurricane, typhoon, or tropical cyclone?" Retrieved on 2008-02-25.
  81. ^ Bureau of Meteorology. "Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting". Retrieved on 2008-02-25.
  82. ^ RA IV Hurricane Committee. Regional Association IV Hurricane Operational Plan 2015 (PDF) (报告). World Meteorological Organization. [November 8, 2015]. 
  83. ^ RA V Tropical Cyclone Committee. Tropical Cyclone Operational Plan for the South-East Indian Ocean and the Southern Pacific Ocean 2014 (PDF) (报告). World Meteorological Organization. 
  84. ^ 颱風たいふうてき強度きょうど如何いか劃分てき?. 於2009ねん7がつ23にち擷取.しげるたいちゅうぶん
  85. ^ GB/T 19201-2006
  86. ^ 熱帶ねったい旋的分類ぶんるい. 於2009ねん7がつ23にち擷取.しげるたいちゅうぶん
  87. ^ Pagasa to adopt ‘super typhoon’ category. philstar.com. 
  88. ^ 88.0 88.1 http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/A3.html
  89. ^ 中國ちゅうごく氣象きしょうきょく,2006ねん9がつ29にちざい2006ねん汛期气象ふく务再动员电视电话かい议上讲话 互联网档あんてきそんそん档日2007-07-05.
  90. ^ National Hurricane Center. Worldwide Tropical Cyclone Names.页面そん档备份そん互联网档あん)擷取於2006ねん12月28にち英文えいぶん
  91. ^ 91.0 91.1 Rahmstorf, Stefan, Michael Mann, Rasmus Benestad, Gavin Schmidt and William Connolley,2005ねん9がつ2にち颶風ぐふうあずかぜんたまだん——它們ゆうれん繫嗎?页面そん档备份そん互联网档あん)RealClimate,於2006ねん3がつ20日はつか擷取。英文えいぶん
  92. ^ 地球ちきゅう流體りゅうたい力學りきがく實驗じっけんしつぜんたまだんあずか颶風ぐふう 互联网档あんてきそんそん档日2005-03-15.,美國びくに國家こっか海洋かいよう大氣たいき管理かんりきょく,於2006ねん11月29にち擷取。
  93. ^ しん华通讯社译名しつ. 《世界せかい人名じんめいこぼし译大辞典じてん》. 中国ちゅうごく对外こぼし出版しゅっぱん公司こうし. 1993ねん10がつ: 页862、1475. ISBN 7500102216. 
  94. ^ かつさと·曼纽尔,きんさん十年來持續增加的熱帶氣旋破壞力》(PDF格式かくしき Archive-Itてきそんそん档日2013-05-02,自然しぜん雜誌ざっし436 (7051): 686–688,於2006ねん3がつ20日はつか擷取。英文えいぶん
  95. ^ Webster, P. J., G. J. Holland, J. A. Curry and H.-R. Chang,2005ねん9がつ16にち熱帶ねったい旋數維持いじ時間じかん強度きょうどざいへんだんちゅう環境かんきょうてき變化へんか》(PDF格式かくしき页面そん档备份そん互联网档あん),科學かがく雜誌ざっし309 (5742): 1844-1846,於2006ねん3がつ20日はつか擷取。
  96. ^ Tropical cyclones and earthquakes - SS Visher - Bulletin of the Seismological Society of America, 1924
  97. ^ 公益社こうえきしゃだん法人ほうじん日本にっぽん地震じしん学会がっかい. 公益社こうえきしゃだん法人ほうじん日本にっぽん地震じしん学会がっかい - ジョン・ミルン特集とくしゅう. zisin.jp. [11 July 2015]. (原始げんし内容ないようそん档于2015ねん7がつ12にち). 
  98. ^ 颱風たいふう引發慢地震じしん 中研ちゅうけんいん研究けんきゅうとう自然しぜんかん. 中央ちゅうおうどおり訊社. 2009-06-11 [2009-06-14]. [永久えいきゅう失效しっこう連結れんけつ]
  99. ^ さんたて新聞しんぶんもう. 小犬こいぬへん狂犬きょうけんちょく逼龍めくふうあららぎ嶼超きょうじんふう每秒まいびょう95.2m 刷新さっしん台灣たいわんろく | 生活せいかつ | さんたて新聞しんぶんもう SETN.COM. www.setn.com. 2023-10-05 [2023-10-04]. (原始げんし内容ないようそん于2023-10-21) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 

外部がいぶ链接

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熱帶ねったい旋历資料しりょう